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Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile ASTM A312 TP321
Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile ASTM A312 TP321
Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile ASTM A312 TP321
Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile ASTM A312 TP321

Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile ASTM A312 TP321

Tipo di pagamento: L/C,T/T,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA

Informazioni basilari

    Modello: Stainless Steel Pipe

    Tipo: senza soluzione di continuità

    Certificazione: CE

    Applicazione: Tubo dell'olio, Tubo di caldaia, Tubo fertilizzante chimico

    Forma della sezione: Il giro

    uso: Trasporto di condotte, Perforazione di petrolio e gas, Industria chimica, Apparecchiature termiche, Estrazione

    Tecnica: Trafilato a freddo

    Materiale: Acciaio inossidabile

Additional Info

    Pacchetto: Custodia in legno multistrato / Custodia in ferro / Bundle con cappuccio in plastica

    produttività: 1000 Tons Per Month

    marchio: YUHONG

    Trasporti: Ocean,Land,Air

    Luogo di origine: Cina, USA, Corea, UE

    Certificati : ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008

Descrizione del prodotto

Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile ASTM A312 TP321, 1.4541, 12X18H10T.

Sottaceto e Ricotto.

L'acciaio inossidabile 321 è un acciaio austenitico di base 18/8 (grado 304) stabilizzato con aggiunta di titanio (321). SS 321 viene utilizzato perché non sono sensibili alla corrosione intergranulare dopo il riscaldamento nell'intervallo di precipitazione del carburo di 425-850 ° C. SS 321 è il grado di scelta per applicazioni nell'intervallo di temperature fino a circa 900 ° C, che combina elevata resistenza, resistenza al ridimensionamento e stabilità di fase con resistenza alla successiva corrosione acquosa. SS 321H è una modifica di SS 321 con un contenuto di carbonio più elevato, per fornire una migliore resistenza alle alte temperature.

specificazioni

Stainless Steel SS 321 / 321H
AISI 321 / 321H
UNS S32100 / S32109
Werkstoff Nr. 1.4541 / 1.4878
Proprietà meccaniche e fisiche
Density 8.0 g/cm3
Melting Point 1454 °C (2650 °F)
Tensile Strength Psi – 75000 , MPa – 515
Yield Strength (0.2%Offset) Psi – 30000 , MPa – 205
Elongation 35 %
Composizione chimica
  SS 321 SS 321H
Ni 9 – 12 9 – 12
Cr 17 – 19 17 – 19
C 0.08 max 0.04 – 0.10
N 0.10 max  
Fe Balance
Mn 2 max 2 max
Si 0.75 max 0.75 max
S 0.03 max 0.03 max
P 0.045 max 0.045 max
Ti 5xC min
0.60% max
4xC min
0.60% max

Le leghe 321 (S32100) e 347 (S34700) sono acciai inossidabili stabilizzati che offrono come principale vantaggio un'eccellente resistenza alla corrosione intergranulare a seguito dell'esposizione a temperature nell'intervallo di precipitazione del carburo di cromo da 800 a 1500 0 F (427 a 816 0 C). La lega 321 è stabilizzata contro la formazione di carburo di cromo mediante l'aggiunta di titanio. La lega 347 è stabilizzata dall'aggiunta di columbio e tantalio.
Mentre le leghe 321 e 347 continuano ad essere impiegate per un servizio prolungato nell'intervallo di temperature compreso tra 800 e 1500 0 F (427 e 816 0 C), la lega 304L ha soppiantato questi gradi stabilizzati per applicazioni che prevedono solo la saldatura o il riscaldamento di breve durata.
Gli acciai legati 321 e 347 sono anche vantaggiosi per il servizio ad alta temperatura a causa delle loro buone proprietà meccaniche. Gli acciai legati 321 e 347 offrono proprietà di scorrimento e sollecitazione più elevate rispetto alla lega 304 e, in particolare, alla lega 304L, che potrebbero essere prese in considerazione anche per esposizioni in cui la sensibilizzazione e la corrosione intergranulare sono problematiche. Ciò si traduce in sollecitazioni ammissibili a temperatura elevata più elevata per queste leghe stabilizzate per applicazioni di caldaie ASME e codici di recipienti a pressione. Le leghe 321 e 347 hanno temperature massime di utilizzo di 1500 0 F (816 0 C) per applicazioni di codice come la lega 304, mentre la lega 304L è limitata a 800 0 F (426 0 C).
Sono disponibili versioni ad alto tenore di carbonio di entrambe le leghe. Questi gradi hanno designazioni UNS S32109 e S34709.

Resistenza alla corrosione di 321 tubi in acciaio inossidabile
Corrosione Generale
Le leghe 321 e 347 offrono una resistenza simile alla corrosione generale, come la lega di nichel di cromo non stabilizzata in lega 304. Il riscaldamento per lunghi periodi di tempo nell'intervallo di precipitazione del carburo di cromo può influire sulla resistenza generale delle leghe 321 e 347 in mezzi corrosivi severi.
Nella maggior parte degli ambienti, entrambe le leghe mostreranno una resistenza alla corrosione simile; tuttavia, la lega 321 allo stato ricotto è leggermente meno resistente alla corrosione generale in ambienti fortemente ossidanti rispetto alla lega ricotta 347. Per questo motivo, la lega 347 è preferibile per ambienti acquosi e altri ambienti a bassa temperatura. L'esposizione nell'intervallo di temperature da 800 0 F a 1500 0 F (427 0 C a 816 0 C) riduce la resistenza alla corrosione complessiva della lega 321 in misura molto maggiore rispetto alla lega 347. La lega 347 viene utilizzata principalmente in applicazioni ad alta temperatura in cui l'elevata resistenza la sensibilizzazione è essenziale, prevenendo in tal modo la corrosione intergranulare a temperature più basse.
Proprietà fisiche di 321 tubi in acciaio inossidabile
Le proprietà fisiche dei tipi 321 e 347 sono abbastanza simili e, a tutti gli effetti pratici, possono essere considerate uguali. I valori indicati nella tabella possono essere utilizzati per applicare ad entrambi gli acciai.
Se opportunamente ricotti, gli acciai inossidabili Leghe 321 e 347 sono costituiti principalmente da austenite e carburi di titanio o columbium. Piccole quantità di ferrite possono o meno essere presenti nella microstruttura. Piccole quantità di fase sigma possono formarsi durante esposizioni prolungate nell'intervallo di temperatura da 1000 0 F a 1500 0 F (593 0 C a 816 0 C).
Gli acciai inossidabili stabilizzati Leghe 321 e 347 non sono induribili mediante trattamento termico.
Il coefficiente di trasferimento termico globale dei metalli è determinato da fattori oltre alla conducibilità termica del metallo. Nella maggior parte dei casi, i coefficienti del film, il ridimensionamento e le condizioni della superficie sono tali che non è necessario dal 10 al 15% in più di superficie per gli acciai inossidabili rispetto ad altri metalli con conduttività termica più elevata. La capacità degli acciai inossidabili di mantenere superfici pulite consente spesso un migliore trasferimento di calore rispetto ad altri metalli con conducibilità termica più elevata.

Qq 20190902154647

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