Einführung von 316l-Edelstahlrohren
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Einführung von 316l-Edelstahlrohren
316L wird aufgrund seiner hervorragenden Korrosionsbeständigkeit häufig in der chemischen Industrie verwendet. 316L-Rohr ist ebenfalls ein Derivat des austenitischen 18-8-Edelstahls mit 2 bis 3 % Mo-Zusatz. Auf der Basis von 316L werden viele Stahlsorten abgeleitet. Beispielsweise wird 316Ti durch Zugabe einer kleinen Menge Ti, 316N durch Zugabe einer kleinen Menge N und Rundrohr aus rostfreiem Stahl 317L durch Erhöhung des Ni- und Mo-Gehalts gewonnen. Der größte Teil des derzeit auf dem Markt befindlichen 316L wird nach amerikanischen Standards hergestellt. Aus Kostengründen begrenzen Stahlwerke im Allgemeinen den Ni-Gehalt ihrer Produkte so niedrig wie möglich. Die amerikanische Norm schreibt vor, dass der Ni-Gehalt von 316L 10 bis 14 % beträgt, und die japanische Norm schreibt vor, dass der Ni-Gehalt von 316L 12 bis 15 % beträgt. Laut Mindeststandard gibt es einen Unterschied im Ni-Gehalt von 2 % zwischen dem amerikanischen Standard und dem japanischen Standard, was preislich immer noch recht gewaltig ist. Daher müssen Kunden beim Kauf von 316L-Produkten immer noch klar erkennen, ob das Produkt den ASTM- oder JIS-Standards entspricht. Der Mo-Gehalt von 316L sorgt dafür, dass dieser Stahltyp eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist und sicher in Umgebungen verwendet werden kann, die Halogenionen wie Cl- enthalten. Da 316L hauptsächlich aufgrund seiner chemischen Eigenschaften verwendet wird, stellen Stahlwerke für 316L etwas geringere Anforderungen an die Oberflächeninspektion (im Vergleich zu 304). Kunden mit höheren Oberflächenanforderungen sollten die Oberflächeninspektion verstärken. Mechanische Eigenschaften.


Einführung in die Eigenschaften von nahtlosen Rohren aus Edelstahl 316L: Es weist eine gute Korrosionsbeständigkeit, Wärmebeständigkeit, Festigkeit bei niedrigen Temperaturen und mechanische Eigenschaften auf; Gute Heißbearbeitbarkeit wie Stanzen und Biegen, kein Härtungsphänomen durch Wärmebehandlung (nicht magnetisch, einfach zu verwenden -196 Grad ~800 Grad C). Verwendung: Materialien für Wärmetauscher und Rohre in Anlagen zur Zellstoff- und Papierherstellung; Fotografie, Lebensmittelindustrie, Küstenanlagen, Seile, CD-Stangen, Bolzen und Muttern.







