Pourquoi le choix du bon type d'acier inoxydable est-il crucial pour les applications d'ingénierie ? Cet article explore les propriétés chimiques et mécaniques des aciers inoxydables SUS 316L, 304, 317L et 430. En comparant leurs compositions et leurs utilisations, vous comprendrez quel acier répond à vos besoins spécifiques, de la résistance à la corrosion à la résistance mécanique. Plongez-y pour améliorer vos connaissances sur le choix de l'acier inoxydable idéal pour vos projets.
L'ajout de Mo (2-3%) permet d'obtenir une excellente résistance à la corrosion et aux piqûres, ainsi qu'une remarquable résistance au fluage à haute température.
Caractéristiques et applications pratiques :
Différence | SUS316(L) |
Caractéristiques | Excellente résistance à la corrosion intergranulaire |
Utilisation | Tubes de chaudière, structures marines |
Composition chimique : (Unité : wt%)
Spécifications | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Autres |
SUS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | Mo : 2~3 |
SUS316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | Mo : 2~3 |
Propriétés mécaniques :
Spécifications | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | Hv |
TYPE SUS316 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |
TYPE SUS316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 |
En tant que type fondamental dans le cadre de la austénite Il présente une excellente résistance à la corrosion et à la chaleur, une résistance à basse température et d'excellentes propriétés mécaniques. Il ne durcit pas après traitement thermique et ne présente pratiquement pas de magnétisme.
Utilisations pratiques et caractéristiques :
Différence | SUS304 | SUS304L |
Caractéristiques | L'acier austénitique est la variété d'acier la plus couramment utilisée ; Il présente une excellente résistance à la corrosion et à la chaleur ; Sa résistance à basse température et ses propriétés mécaniques sont supérieures ; En tant que structure austénitique monophasée, il ne durcit pas avec le traitement thermique. | Par rapport au 304, il présente une résistance à la corrosion supérieure. |
Utilisation | 1. Vaisselle, matériaux extérieurs, matériaux de construction, pièces automobiles 2. Dispositifs médicaux, produits chimiques, transformation des aliments, industrie des fibres 3. Composants marins. | Pour les industries chimiques, charbonnières et pétrolières nécessitant une résistance élevée à la corrosion. corrosion intergranulaire dans leur équipement, |
Composition chimique : (Unité : wt%)
Spécifications | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Autres |
SUS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | Mo : 2~3 |
SUS316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | Mo : 2~3 |
Propriétés mécaniques :
Spécifications | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | Hv |
TYPE SUS316 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |
TYPE SUS316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 |
Type d'acier | SUS317L-00Cr19Ni13Mo3 |
Caractéristiques | L'acier de type 317L présente une résistance à l'eau de mer et une résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte (SCC) supérieures à celles de l'acier de type 316L. |
Applications | Il est utilisé dans les cuves chimiques, les réacteurs de produits chimiques et d'autres équipements nécessitant une résistance élevée à la corrosion. |
Composition chimique : (Unité : wt%)
Spécifications | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | AUTRES |
TYPE 317L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | – |
Propriétés mécaniques :
Spécifications | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | Hv |
TYPE 317L | ≥176 | ≥480 | ≥40 | ≤200 |
1. Vue d'ensemble
Le présent acier inoxydable ferritiquelargement utilisé, contient 17% Cr et présente une phase mixte (α+γ) à haute température. En dessous de 1000°C, il présente une structure BCC monophasée.
2. Caractéristiques :
1) Il présente une excellente aptitude à l'emboutissage, similaire à celle de l'acier 304.
2) Il possède une forte résistance à la corrosion par les acides oxydants et un certain niveau de résistance aux alcalis, à la plupart des acides organiques et aux acides inorganiques. Sa résistance à la corrosion fissurante sous contrainte est supérieure à celle de l'acier 304.
3) Son coefficient de dilatation thermique est inférieur à celui de l'acier 304 et sa résistance à l'oxydation est élevée, ce qui le rend adapté aux équipements résistants à la chaleur.
4) Les produits laminés à froid présentent une bonne brillance de surface et un bon aspect esthétique.
5) Il est plus abordable que l'acier 304, souvent utilisé en remplacement.
3. Applications
Il est principalement utilisé à des fins de décoration en atmosphère douce, comme les surfaces de cuisinières à gaz, les composants d'appareils électroménagers, la coutellerie, la décoration intérieure des bâtiments, les lavabos, les tambours de machines à laver, etc.
4. Composition chimique (JIS G 4305-2005)
Composition chimique | C | Si | Mn | P | S | Cr |
Standard | £0.12 | £0.75 | £1.00 | £0.040 | £0.030 | 16.00-18.00 |
Général | 0.040 | 0.30 | 0.45 | 0.020 | 0.004 | 16.30 |
5. Performance (JIS G 4305-2005)
Différenciation | Propriétés mécaniques | Usinabilité | |||||
Ys (Mpa) | Ts (Mpa) | El (%) | Hv | CCV | LDR | Er (mm) | |
Standard | ≥ 205 | ≥ 450 | ≥ 22 | ≤ 200 | – | – | – |
Général | 330 | 505 | 27 | 155 | 28.0 | 1.98 | 8.7 |
6. Propriétés physiques
Densité (g/cm3) | Magnétisme | Résistance (10-6W.cm) | Chaleur spécifique250C (J/kg.0C) | Conductivité thermique 1000C (W/m. 0C) | Coefficient de dilatation thermique 20~1000C (10-6/0C) | Module de Young 200C (Gpa) |
7.70 | Avoir | 53.6 | 460 | 26.0 | 10.4 | 219 |
7. Traitement thermique
Point de fusion : 1425-15100C ;
Recuit : 780-8500C.
8. Conditions d'utilisation
1) État recuit :
NO.1, 2D, 2B, N0.4, HL, BA, Miroir, et divers autres traitement de surface États.
9. Précautions d'utilisation