Introdução
Um tubo de aço inoxidável 321 é estabilizado por titânio e concebido com uma composição química de 17 a 19% de crómio com 9 a 12% de níquel.
Estes tubos apresentam uma maior resistência à corrosão e à oxidação em ambientes induzidos por esforço.
O tubo 321 SS não é sensível à corrosão intergranular quando é aquecido dentro de uma gama de precipitação de carboneto entre 425 e 850 graus C. estes tubos são uma boa escolha em aplicações na gama de temperaturas de cerca de 900 graus C. o tubo 1.4541 combina alta resistência com resistência à corrosão aquosa multimédia.
Os tubos possuem uma resistência à tracção mínima de 515mpa com uma resistência de rendimento mínima de 205mpa.
Estes tubos podem ser facilmente alongados em 40%.
A tubulação de aço inoxidável 321 tem uma densidade de 8.0 kg/cm3 com uma dureza de Brinell 217max.
Esta tubagem pode ser tratada ou reaquecida a temperaturas de 950 a 1120 graus C, seguida de um arrefecimento rápido, melhorando assim as suas propriedades de resistência à corrosão e resistência.
Os componentes de tubulação no aço inoxidável 321 são produzidos em configurações soldadas e sem emenda.
Nas pontas de aço quente de tubo sem costura 321 em aço inoxidável são utilizadas para criar uma abertura para moldar com precisão o grau.
Os tubos são caros devido ao equipamento especial necessário para os moldar, mas possuem uma força e uma capacidade de carga excecionais.
Pelo contrário, um tubo soldado aço inoxidável 321 é fabricado por soldadura de pedaços de chapas ou tiras para formar uma classe de tubo.
As classes de tubos de baixo custo são uma característica em aplicações moderadas e de baixa pressão.
Ao contrário dos tubos sem costura, um tubo soldado pode ser concebido em formas personalizadas para satisfazer diferentes necessidades de projeto.
A ASTM A312 TP 321 é uma classe que cobre as classes de tubos sem costura para aplicações não pressurizadas.
Liga resistente ao calor, a classe 321 pertence à classe austenítica de aço inoxidável. A química do tubo sem costura de aço inoxidável grau 304 e aço inoxidável 321 é semelhante. A dissimilaridade entre eles reside no fato de que a classe 321 tem aproximadamente cinco vezes mais titânio do que o teor de carbono na liga 304. Ao adicionar titânio à liga, a taxa de precipitação de carboneto no tubo ASTM A312 TP 321 ERW diminui de forma eficaz, especialmente durante operações de soldadura.
Além disso, a taxa de decaimento na liga também é reduzida, mesmo que o tubo soldado SS 321 tenha sido exposto a uma faixa de temperatura tão alta como 800 ° F a 1500 ° F.. Como a maioria das ligas austeníticas de aço inoxidável pertencentes à série 300, o teor de carbono na liga de um cano UNS S32100, programa 40 , poderia ser aumentado. Embora o efeito seja semelhante ao de seus outros equivalentes austeníticos de aço inoxidável, as propriedades mecânicas desta liga em particular tornam-se significativamente mais elevadas. Para um, as propriedades de resistência ao rastejamento do tubo quadrado ASME SA 312 grau 321H vêem um aumento.
Em comparação com ambos os graus 304 e 304L, as propriedades de ruptura de esforço, bem como a resistência a baixas temperaturas do tubo redondo de aço inoxidável 321/321H são muito mais elevadas. A certificação dupla é possível tanto para a classe 321 quanto para a 321H, devido ao seu teor de carbono. A resistência à oxidação do tubo rectangular DIN 1.4541 é altamente apreciada, uma vez que pode suportar uma temperatura elevada de 1500 ° F, sem se tornar propensa a deterioração por oxidação.
Composição química ASTM A312 TP321
GRAUS A312 | UNS | C | MN | P | S | Si | CR | Ni | Seg | TI | Nota | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP321 | S3210 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 |
ASTM A312 tubos de aço inoxidável Propriedades mecânicas | |||||
Material |
Calor
Tratamento |
Temperatura
Mín. º F ( º C) |
Resistência à tracção
KSi (MPa), mín. |
Força de rendimento
KSi (MPa), mín. |
% de alongamento, mín |
TP321 | Solução | 1900 (1040) | 75 (515) | 30 (205) | 35 |
NPS | TOLERÂNCIA ASTM A312 TP321 OD | |||
Mais de | - | |||
polegada | mm | polegada | mm | |
1/ 8~1 1/2
> 1 1 / 2~4 > 4~8 > 8~18 > 18~26 > 26~34 > 34~48 |
1/64 (0.015)
1/32 (0.031) 1/16 (0.062) 3/32 (0.093) 1 / 8 (0.125) 5/32 (0.156) 3/16 (0.187) |
0.4
0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 |
1/32 (0.031)
1/32 (0.031) 1/32 (0.031) 1/32 (0.031) 1/32 (0.031) 1/32 (0.031) 1/32 (0.031) |
0.8
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
1. Corte e torneamento de aço: Primeiro, corte e torneamento de aço, substituição do tamanho e, finalmente, corte do aço
Determinar o tamanho do aço usado no processo.
2. Alterar a estrutura do material siderúrgico: O que é necessário fazer aqui é alterar a estrutura do material siderúrgico após tratamento térmico adequado
Estrutura para garantir o volume correcto do produto após o processo de laminagem a frio.
3
.
processamento de prensagem a frio: o processamento de prensagem a frio é o passo mais crítico no processo de laminagem a frio, através do processamento de prensagem a frio, pode ser realizado
O aço original redondo é comprimido e a forma torna-se estendida.
4
.
moldagem e soldadura: antes de moldar e soldar, em primeiro lugar, a utilização de equipamento de medição de precisão para detectar o processamento da prensa fria
Após o tamanho do material de aço para garantir que é possível obter uma modelação e soldadura precisas.
5
.
Tratamento de superfície: O tratamento de superfície é o último passo do processo de laminagem a frio, incluindo pintura, gás, polimento e electricidade
Revestimento. O objetivo do tratamento de superfície é melhorar o seu efeito visual e as suas propriedades de processamento, resultando num produto de qualidade.
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