304H roostevaba teras, kõrge{1}}süsinik

Jan 08, 2026

Jäta sõnum

304H on roostevaba terase 304 kõrge -süsinikusisaldusega variant, mille süsinikusisaldus on kontrollitud, et suurendada kõrgel -temperatuuril roomemistugevust. See on loodud spetsiaalselt kõrget -temperatuuri pinget-kandvate komponentide jaoks, mis tasakaalustavad kõrget-temperatuuri ja korrosioonikindlust, mida kasutatakse laialdaselt elektritootmises.

info-750-750

Keemiline koostis (massi%): C=0.04-0.10, Cr=18.00-20.00, Ni=8.00-10.50, Si väiksem või võrdne 1,00, Mn väiksem või võrdne 2,00, P väiksem või võrdne 0,045, S väiksem või võrdne 0,030, Fe=saldo

Mehaanilised omadused (lõõmutatud): tõmbetugevus 515 MPa või suurem, tootlikkuse tugevus 205 MPa või suurem, pikenemine 40% või suurem, kõvadus 201 HB või väiksem

Jõudluse eelised: Suurepärane kõrge{0}}temperatuuri roometugevus, eriti stabiilne 600-870 kraadi juures; hea kõrge -temperatuuri oksüdatsioonikindlus; sarnane ruumi{5}}temperatuuri korrosioonikindlus kuni 304; sobib kõrgel -temperatuuril pingeid kandvate stsenaariumide jaoks.

Rakendused: katelde ülekuumendi torud, kõrge -temperatuuri aurutorustikud, gaasiturbiini abikomponendid, tööstuslike ahjude kütteelemendid, kõrgel{1}}temperatuuri reaktsioonianuma äärikud elektritootmises.

Samaväärsed hinded: UNS S30409, JIS SUS304H, EN 1.4307, GB 07Cr19Ni10

info-750-750

Q&A

1. küsimus: miks sobib 304H kõrget -temperatuuri pinget-kandvate komponentide jaoks? A1: 304H sobib kõrget -temperatuuri pinget-kandvate komponentide jaoks peamiselt tänu oma kontrollitud suurele süsinikusisaldusele (0,04-0,10 massiprotsenti). Kõrgel temperatuuril ühineb 304H süsinik kroomiga, moodustades stabiilsed kroomkarbiidid, mis võivad kinnitada tera piire ja takistada tera libisemist, parandades seeläbi märkimisväärselt kõrgel{20}}temperatuuril roometugevust. 700 kraadi juures on 1000-tunnine roomamistugevus 304H (suurem kui 75 MPa või sellega võrdne) 36% kõrgem kui 304 (suurem kui 55 MPa või sellega võrdne), võimaldades sellel säilitada konstruktsiooni stabiilsust pikaajalises-kõrge{22}{27}temperatuuri ja kõrge pinge tingimustes. Seevastu 304 madal süsinikusisaldus põhjustab kõrgetel temperatuuridel ebapiisava karbiidisisalduse, mis põhjustab halva roomamiskindluse ja kerge plastilise deformatsiooni. Lisaks säilitab 304H hea vastupidavuse kõrgel temperatuuril{28}}oksüdatsioonile, moodustades tiheda oksiidkile, mis on vastupidav gaasi korrosioonile kõrgel temperatuuril.

2. küsimus: milline on keevisõmbluse{1}}järgse kuumtöötluse kohustuslik nõue 304H jaoks? A2: 304H roostevaba teras peab läbima keevitusjärgse lõõmutamise 850-900 kraadi juures, millele järgneb õhkjahutus. See kuumtöötlusprotsess on kohustuslik, kuna keevitamine võib põhjustada komponendis jääkpinget, mis võib kõrge temperatuuriga keskkonnas põhjustada pingekorrosioonipragusid. Lõõmutamine 850-900 kraadi juures võib tõhusalt kõrvaldada jääkpinge ja vähendada pragunemise ohtu. Samal ajal võib see temperatuurivahemik lahustada keevitamisel sadestunud liigseid kroomkarbiide, vältides kroomivaese tsoonide teket ja taastades keevispiirkonna korrosioonikindluse. Lõõmutamisprotsessi hoidmisaeg peaks olema vähemalt 30 minutit 25 mm paksuse kohta, et tagada piisav kuumuse läbitungimine. Õhkjahutus pärast lõõmutamist aitab säilitada austeniitset struktuuri ja vältida rabedate faaside teket, tagades komponendi mehaanilised omadused.

info-750-750

3. küsimus: kas 304 saab asendada 304H kõrgel-temperatuuri stressistsenaariumide korral? V3: Ei, 304 ei saa asendada 304H kõrge temperatuuriga stressistsenaariumide korral. Peamine põhjus on nende kahe kõrgel temperatuuril{9}}libisemistugevuse märkimisväärne erinevus. Temperatuuridel üle 600 kraadi on 304 roomamiskindlus ebapiisav; pikaajalisel-kõrgel-temperatuuril ja kõrgel{15}}pingetingimustel läbib see ilmse plastilise deformatsiooni, mis põhjustab komponendi rikke. Näiteks katla ülekuumendi torudes, mis töötavad 700 kraadi juures, kogeb 304 lühikese aja jooksul liigset deformatsiooni, samas kui 304H suudab säilitada stabiilse jõudluse pikka aega. Lisaks tasakaalustab 304H kontrollitud süsinikusisaldus kõrget -temperatuuri ja korrosioonikindlust, samas kui 304 madal süsinikusisaldus põhjustab halva kõrge{24}}temperatuuri struktuuri stabiilsuse. 304 kasutamine kõrgel{27}}temperatuuril pingeliste stsenaariumide korral mitte ainult ei lühenda komponendi kasutusiga, vaid toob kaasa ka potentsiaalseid ohutusriske, nagu torujuhtme leke.

Q4: Mis vahe on süsinikusisalduse reguleerimise loogikas 304H ja 304 vahel? A4: 304H ja 304 süsinikusisalduse reguleerimise loogika on nende erinevate kasutusstsenaariumide tõttu põhimõtteliselt erinev. 304 on mõeldud üldiselt madala-korrosiooniga keskkondade jaoks, nii et selle süsinikusisaldust kontrollitakse madalal tasemel (vähem kui 0,08 massiprotsenti või sellega võrdne), et vähendada teradevahelise korrosiooni riski,{9}}ruumi {9}temperatuurikindluse ja korrosioonikindluse seadmine esikohale. Seevastu 304H on mõeldud kõrget -temperatuuri pinget{13}}kandvates keskkondades, nii et selle süsinikusisaldust reguleeritakse kindlas vahemikus (0,04-0,10 massiprotsenti). Alumine piir 0,04 massiprotsenti tagab piisava süsinikusisalduse karbiidide moodustamiseks kõrgetel temperatuuridel, tagades vajaliku roometugevuse. Ülempiir 0,10 massiprotsenti väldib liigset süsinikku, mis tooks kaasa liigse karbiidisadestamise, vähendades ruumitemperatuuri korrosioonikindlust ja tugevust. See täpne süsinikusisalduse reguleerimine võimaldab 304H-l tasakaalustada kõrge temperatuuri jõudlust ja korrosioonikindlust, mida 304 süsinikusisalduse vahemikus ei ole võimalik saavutada.

5. küsimus: millised on peamised tegurid, mis mõjutavad 304H kasutusiga kõrgel temperatuuril{2}}? V5: 304H kasutusiga kõrgel temperatuuril{5}}mõjutavad mitmed võtmetegurid. Esiteks, töötemperatuur: maksimaalse pideva töötemperatuuri (870 kraadi) ületamine kiirendab oksüdeerumist ja karbiidi karestumist, mis vähendab oluliselt kasutusiga. Teiseks rakendatud pinge tase: suurem pinge suurendab roomamise deformatsioonikiirust, lühendades roomamisrebenemise eluiga. Kolmandaks, keevitusjärgse{10}kuumtöötluse kvaliteet: ebapiisav lõõmutamistemperatuur või ebapiisav hoidmisaeg jätab jääkpinge, suurendades pingekorrosioonipragude tekkimise ohtu. Neljandaks, kõrge temperatuuriga keskkonna koostis: söövitavad gaasid, nagu vääveldioksiid või kloriidiioonid keskkonnas, kiirendavad 304H korrosiooni, vähendades selle kasutusiga. Viiendaks, materjali puhtus: lisandid, nagu fosfor ja väävel, vähendavad kõrgel{15}}temperatuuri sitkust ja 304H roomemistugevust, mis mõjutab kasutusiga. Kasutusea pikendamiseks on vaja rangelt kontrollida töötemperatuuri ja pinget, tagada õige keevitusjärgne kuumtöötlus ja vältida söövitavat keskkonda.

Küsi pakkumist