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Acier inoxydable - 316L - Propriétés, Fabrication et Applications (UNS S31603)

 


Formule chimique

Fe, <0.03% C, 16-18.5% Cr, 10-14% Ni, 2-3% Mo, <2% mn, <1% Si, <0.045% P, <0.03% S

 

Contexte

Qualité 316 est le grade le molybdène - roulement standard, la deuxième en importance au 304 parmi les aciers inoxydables austénitiques. Le molybdène donne 316 de meilleures propriétés résistantes à la corrosion que l'ensemble grade 304, résistance particulièrement élevée aux piqûres et la corrosion caverneuse dans les environnements de chlorure.

316L, la version de faible teneur en carbone 316 et est à l'abri de la sensibilisation (joints de grains de carbure de précipitation). Ains (sur environ 6 mm). Il est couramment aucune différence de prix sensible entre 316 et acier inoxydable 316L.

La structure austénitique donne également ces qualités excellente ténacité, même jusqu'à des températures cryogéniques.

Par rapport au chrome -nickel des aciers inoxydables austénitiques, 316Acier inoxydable L offre fluage supérieur, contrainte à la rupture et la résistance à la traction à des températures élevées.

Propriétés clés

Ces propriétés sont spécifiées pour le produit laminé plat (assiette, feuilles et en bobines) ASTM A240 dans / A240M. Similaires mais pas nécessairement identiques propriétés sont spécifiées pour d'autres produits tels que les tubes et d'un bar dans leurs spécifications respectives.

Composition

Table 1. Composition varie pour les aciers inoxydables 316L.

Qualité

  

C

mn

Si

P

S

Cr

Mo

Ni

N

316L

min

-

-

-

-

-

16.0

2.00

10.0

-

max

0.03

2.0

0.75

0.045

0.03

18.0

3.00

14.0

0.10

Propriétés mécaniques

Table 2. Les propriétés mécaniques des aciers inoxydables 316L.

Qualité

traction Str
(MPa) min

rendement Str
0.2% Preuve
(MPa) min

Elong
(% 50mm) min

Dureté

Rockwell B (HR B) max

Brinell (HB) max

316L

485

170

40

95

217

Propriétés physiques

Table 3. Propriétés physiques typiques pour 316 les aciers inoxydables de qualité. 

Qualité

Densité
(kg / m3)

Module d'élasticité
(GPa)

Co - eff de dilatation thermique moyenne (µm / m /°C)

Conductivité thermique
(W / m.K)

La chaleur spécifique de 0 à 100°C
(J / kg.K)

Elec résistivité
(nΩ.m)

0-100°C

0-315°C

0-538°C

A 100°C

A 500°C

316/L / H

8000

193

15.9

16.2

17.5

16.3

21.5

500

740

Comparaison année Spécification

Table 4. Spécifications relatives aux catégories de l'acier inoxydable 316L.

Qualité

UNS
Non

vieux Colombie

Euronorm

suédois
SS

Japonais
JIS

BS

en

Non

nom

316L

S31603

316S11

-

1.4404

X2CrNiMo17-12-2

2348

SUS 316L

Note: Ces comparaisons sont approximatives. La liste est conçue comme une comparaison des matériaux semblables fonctionnellement pas que le calendrier des équivalents contractuelles. Si équivalents exacts sont nécessaires spécifications d'origine doivent être consultés.

Grades alternatifs possibles

Table 5. Alternative possible grades à 316 acier inoxydable.

Qualité

Pourquoi il peut être choisi à la place de 316?

317L

Une plus grande résistance aux chlorures que 316L, mais avec une résistance similaire à fissuration par corrosion sous.

Résistance à la corrosion

Excellente dans un éventail d'environnements atmosphériques et de nombreux milieux corrosifs - généralement plus résistant que 304. Sous réserve de piqûres et la corrosion caverneuse dans les environnements de chlorure chauds, et à la fissuration par corrosion supérieure à environ 60°C. Résistant à l'eau potable avec jusqu'à environ 1000 mg / L de chlorures à des températures ambiantes Considéré, réduisant à envCron 500 mg / L à 60°C.

316 est généralement considéré comme le « acier inoxydable de qualité marine \" standard, mais il ne résiste pas à l'eau de mer chaude. Dans de nombreux environnements marins 316 ne corrosion de surface d'exposition, généralement visible que la coloration brune. Ceci est particulièrement associée à des crevasses et la finition de surface rugueuse.

Résistance à la chaleur

Bonne résistance à l'oxydation en service intermittent à 870°C et en service continu à 925°C. L'utilisation continue de 316 425 à 860 dans la°Gamme C est pas recommandé si la résistance à la corrosion aqueuse ultérieure est important de. 316L est plus résistant à la précipitation de carbure et peut être utilisé dans la plage de température ci-dessus. Niveau 316H a une résistance plus élevée à des températures élevées et est parfois utilisée pour des applications stCucturales°C.

Traitement thermique

solution de traitement (recuit) - Chauffer à 1010-1120°C et refroidir rapidement. Ces qualités ne peuvent pas être durcis par traitement thermique.

soudage

Excellente soudabilité par toutes les méthodes de fusion et de résistance standards, avec ou sans métal d'apport. Sections soudés lourds dans les année 316 exiger recuit après soudage pour une résistance maximale à la corrosion. Ceci est nécessaire pour 316L pas.

316L en acier inoxydable est généralement non soudable en utilisant des procédés de soudage oxyacétylénique.

Usinage

316Acier inoxydable L a tendance à travailler durcir si usiné trop vite. Pour cette raiso.

316L acier inoxydable est également plus facile à usiner par rapport à 316 acier inoxydable en raison de sa faible teneur en carbone.

Chaud et Froid de travail

316En acier inoxydable de L peut être travaillé à chaud en utilisant des techniques de travail à chaud les plus communs. Températures de travail à chaud optimal devrait être de l'ordre de 1150 à 1260°C, et certainement ne devrait pas être inférieuCe à 930°C. Poster recuit de travail devrait être effectué à induire une résistance maximale à la corrosion.

La plupart des opérations de travail du rhume comme la tonte, dessiner et à graver peut être effectué sur inox 316L. Poster recuit de travail devrait être effectuée pour éliminer les contraintes internes.

Durcissement et l'écrouissage

316L acier inoxydable ne durcit pas en réponse à des traitements thermiques. Il peut être durcie par écrouissage, ce qui peut également entraîner une augmentation de la force.

applications

Les applications typiques incluent:

•         Matériel pour la préparation des aliments en particulier dans des environnements de chlorure.

•         Médicaments

•         les applications marines

•         applications architecturales

•         Les implants médicaux, y compris les broches, vis et implants orthopédiques comme Total hanche et du genou

•         attaches