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310s不锈钢管和316L不锈钢性能区分

310s不锈钢管316L不锈钢性能区分:少量生产 310S不锈钢管316L, 1987 年以后产量迅速提高, 尤其是316L316LN, 1994 年达到316的5~6 倍, 而316 的产量却少于1957 年。 还要注意的是: 1987 年的统计资料曾单列316H和316N, 但所占比例很低, 因此1994 年就把它们与 310S不锈钢管316LN合并在一起了。 这说明1994年美国就很少生产316, 而主要生产316L(N)钢种了。适当提高Cr, Mn, Mo含量也是获得双性钢的途径, 但均不及N有利且有效。 N含量较高的304LN钢和316LN钢,其强度均显著高于304 钢和316 钢; N含量很少的304L(N)钢和316L(N)钢, 其强度也不难超过304 钢和316 钢( 文献中常以304L (N)/316L (N)表示实际含有少量N的304L/316L以及304LN/316LN之总和)。​ 310S不锈钢管:【13702026627】奥氏体不锈钢是国际上已有70 多年使用历史的普通奥氏体不锈钢种。 1987 年美国不锈钢产量达到200×104t奥氏体不锈钢年产量近140×104t时, 这两个钢种及其变种的产量就超越100×104t, 足见其使用的普遍性。 因而它们几乎出现在ASTM一切包括奥氏体不锈钢的不锈钢管产品规范中。 前期出产的304 钢和316 钢含C量较高, 耐蚀性和焊接性都不抱负, 简单再受热, 特別是焊接后在热影响区发生敏化, 即促进晶界碳化物Cr23C6或M(Cr,Mn,Fe)23C6析出, 引起附近区域Cr贫化而诱发晶间腐蚀, 成为阻止其扩展使用的障碍。 随后出现的304L钢和316L钢w(C)降到0.030%以下, 敏化问题得以有用操控。 但强度可能较低, 美国机械工程学会(ASTM)锅炉压力容器规范(BPV)中规定的许用应力就下降。    310S不锈钢管尽管施工或质保工程师都喜爱304L钢和316L钢, 规划工程师却往往因权衡强度安全性或自重等因素依然要坚持选用304 钢和316钢, 而弃用304L钢和316L钢。 N在奥氏体不锈钢中的效果被充沛提醒, 特别是含N量的检测和操控技能打破以后, 实际304 钢, 304L钢, 316 钢,316L钢都可因含有少数N而使上述两个钢种的缺点得以克服, 优势得以充沛发挥, 或者说304L(N)/316L (N)钢可以替代304/316 钢。 现在人们发现, 不仅是不锈钢焊管出产中早已是316L钢管占绝对优势而很少出产    310S不锈钢管, 不锈钢无缝管制造商也不再出产316 钢管, 而主要出产的是  310S不锈钢管。 但 310S不锈钢管的出产量仍远高于304L(N)。国内外部分304L(N)和316L(N)等钢板、 钢管产品成分和力学性能实例, 其中序号1~15 取自国内产品的质保书。 按现行美标及国标只有板材标准中把N列为304, 304L, 316316L等钢种的规定元素, 故序号1~3, 12~15实际用于焊管的316L, 304304L板材成分中列出了N含量值。 美标所有钢管标准中N仍为非规定元素, 所以焊管或无缝管均无确切N含量值。 序号16~23 为国外相关研究资料中的实例。 可见C+N共控可使 310S不锈钢管L(N)/316L(N)达到304/316 的最低强度。 但316L(N)比304L(N)要容易得多。 图3 为表2 中序号16~18(304L(N)),序号19~22(316L (N))钢室温及高温强度的测定数据[5], 说明美国在1960 年末就已认识C+N共控的价值。奥氏体不锈钢生产状况和所占比例统计分析表。
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