أستم A312 أونس S31653هو عبارة عن-فولاذ مقاوم للصدأ أوستنيتي عالي الأداء يُشار إليه عادةً باسمايسي 316ln الفولاذ المقاوم للصدأأو1.4406 الفولاذ المقاوم للصدأ. ASTM A312 Gr TP 316LN الأنابيبيوفر مقاومة استثنائية للتآكل ودرجات الحرارة القصوى والتشقق الناتج عن الإجهاد، مما يجعله مادة مثالية للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات.
خصائص مادة الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316LN
واحدة من الخصائص الرئيسية لأستم A312 أونس S31653 الأنابيب الملحومةهي مقاومتها الاستثنائية للتآكل والشقوق. ويرجع ذلك إلى احتوائه على مستويات عالية من الموليبدينوم والنيتروجين، مما يعمل على تحسين قدرة المادة على تحمل البيئات الكيميائية العدوانية. ونتيجة لهذا،EN 1.4429 مادة الفولاذ المقاوم للصدأيستخدم عادة في تطبيقات مثل المعالجة الكيميائية، وإنتاج الأغذية والمشروبات، وتصنيع الأدوية.
الميزة الرئيسية الأخرى لاستخدام الفولاذ المقاوم للصدأ 1.4429 هي مقاومته لدرجات الحرارة المرتفعة. المادة قادرة على الحفاظ على قوتها وسلامتها الهيكلية في درجات الحرارة القصوى، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للاستخدام في تطبيقات درجات الحرارة العالية-مثل مكونات الفرن، والمبادلات الحرارية، وأنظمة العادم. بالإضافة إلى ذلك،سبائك 316ln الفولاذ المقاوم للصدأيتمتع بمقاومة ممتازة للزحف والتعب، مما يساعد على إطالة عمر خدمة المكونات وتقليل تكاليف الصيانة.
ASTM A312 UNS S31653 الأنابيب غير الملحومةكما أنه يتمتع بمقاومة عالية للتشقق الناتج عن التآكل الإجهادي، وهو ما يمثل مصدر قلق كبير في العديد من البيئات القاسية. ويرجع ذلك إلى انخفاض مستويات الكربون، مما يمنع تكوّن التآكل الموضعي. وهذا يجعلها مادة مثالية للاستخدام في تطبيقات مثل البيئات البحرية ومعالجة اللب والورق وإنتاج النفط والغاز.
ASME SA312 UNS S31653 الخصائص الفيزيائية:
- الكثافة: 7.98 جم/سم3
- معامل التمدد الحراري: 16.5 × 10^-6 / درجة (20-100 درجة)
- الموصلية الحرارية: 14.6 واط/(م·ك) (100 درجة)
- السعة الحرارية النوعية: 500 جول/(كجم·ك) (0-100 درجة)
- المقاومة الكهربائية: 0.75 ميكرومتر
- النفاذية المغناطيسية: 1.02
تطبيقات أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316LN
1. المعالجة الكيميائية: بسبب مقاومتها للتآكل،إيسي 316 إل إنيستخدم على نطاق واسع في الصناعة الكيميائية للتعامل مع المواد الكيميائية والأحماض المسببة للتآكل.
2. النفط والغاز: إن درجة الحرارة العالية للفولاذ X2CrNiMoN17-13-3 ومقاومته للتآكل تجعله مناسبًا للتطبيقات في معالجة النفط والغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب والمعدات.
3. الأدوية:الأنابيب الملحومة AISI 316LNيتم استخدامه في تصنيع الأدوية بسبب خصائصه الصحية ومقاومته للتآكل في العمليات الصيدلانية.
4. الصناعة البحرية: مقاومة الفولاذ للتآكل بالمياه المالحة تجعله خيارًا مفضلاً للتطبيقات البحرية، مثل بناء السفن والهياكل البحرية.
316ln مقابل 316 و316l
ASTM A312 الصف tp316ln التركيب الكيميائي غير القابل للصدأ
| درجة | إيسي 316 (1.4401) | إيسي 316 إل (1.4404) | إيسي 316LN (1.4406) |
| الكروم (الكروم) | 16.5 – 18.5 % | 16.5 – 18.5 % | 16.5 – 18.5 % |
| ني (نيكل) | 10 - 13 % | 10 - 13 % | 10 – 12.5 % |
| منغنيز (منغنيز) | أقل من أو يساوي 2% | أقل من أو يساوي 2% | أقل من أو يساوي 2% |
| مو (الموليبدينوم) | 2 – 2.5 % | 2 – 2.5 % | 2 – 2.5 % |
| سي (السيليكون) | أقل من أو يساوي 1% | أقل من أو يساوي 1% | أقل من أو يساوي 1% |
| ن (النيتروجين) | 0.11% | 0.11% | 0.12-0.22 % |
| ف (الفوسفور) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| ج (الكربون) | أقل من أو يساوي 0.07% | أقل من أو يساوي 0.03% | أقل من أو يساوي 0.03% |
| S (الكبريت) | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
الخواص الميكانيكية لسبائك الفولاذ 316LN
| درجة | إيسي 316 (1.4401) | إيسي 316 إل (1.4404) | إيسي 316LN (1.4406) |
|
كثافة |
8 جم/سم3 |
8 جم/سم3 |
8 جم/سم3 |
|
معامل مرن |
193 جيجا |
193 جيجا |
200 جيجا |
|
صلابة، برينل |
215 ماكس اتش بي |
215 ماكس اتش بي |
220 ماكس اتش بي |
|
قوة الشد |
500 - 700 ميجا باسكال |
520 - 680 ميجا باسكال |
580-780 ميجا باسكال |
|
قوة العائد |
200 ميجا باسكال |
220 ميجا باسكال |
205 ميجا باسكال |
|
معامل التمدد الحراري |
1.59*10-5 1/K |
1.59*10-5 1/K |
|
|
الموصلية الحرارية |
16.3 W/(m·K) |
16.3 W/(m·K) |
15 W/(m·K) |
|
نقطة الانصهار |
1400 درجة |
1400 درجة |
1400 درجة |
أولاً، يحتوي 316LN على نسبة نيتروجين أعلى من AISI 316 والفولاذ المقاوم للصدأ 316L. وهذا يجعل 316LN أكثر مقاومة للتآكل والشقوق، خاصة في البيئات الغنية بالكلوريد- مثل مياه البحر. يتمتع AISI 316LN أيضًا بقوة شد أعلى من AISI 316 و316L، وذلك بفضل زيادة محتوى النيتروجين. وهذا يمكن أن يجعله خيارًا مفضلاً في التطبيقات التي تكون فيها القوة هي الاهتمام الأساسي.
DIN 1.4429 عملية إنتاج المواد
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ DIN 1.4406الامتثال للمواصفة ASTM A312 يخضع لعمليات إنتاج سلسة أو ملحومة. يتم تصنيع الأنابيب غير الملحومة عن طريق البثق أو الثقب الدوار، بينما يتم تصنيع الأنابيب الملحومة باستخدام طرق اللحام بالانصهار.
ASME SA 312 UNS S31653 لحام الأنابيب
سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ 316LNتعتبر مادة-سهلة-لحامها. تشمل طرق اللحام الشائعة SMAW (لحام القوس الكهربائي)، TIG (لحام قوس الأرجون)، MIG (لحام الغاز الخامل المعدني) واللحام بالمقاومة.
عملية المعالجة الحرارية للفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة 316ln:
التلدين بمحلول AISI 316LN:
نطاق درجة الحرارة: 1010 درجة - 1150 درجة (1850 درجة فهرنهايت - 2100 درجة فهرنهايت)
مدة الحفظ: من 30 دقيقة إلى ساعتين
تساعد المعالجة بالمحلول على التخلص من المناطق الحساسة للتآكل الحبيبي الناتج عن اللحام واستعادة تجانس المواد.
التبريد السريع:
بعد معالجة المحلول، يتم تبريد قطعة العمل بسرعة إلى درجة حرارة الغرفة، وعادةً ما يتم ذلك باستخدام تبريد الماء أو الهواء.
يساعد التبريد السريع على منع الترسيب الحبيبي ويحسن مقاومة المادة للتآكل.
اختبار الصلابة:
يتم إجراء اختبار الصلابة للتأكد من أن صلابة المادة المعالجة بالمحلول تقع ضمن النطاق المناسب.
المعالجة الحرارية لتخفيف التوتر:
بالنسبة للأجزاء الملحومة الأكبر أو الأكثر سمكًا، يمكن النظر في المعالجة الحرارية لتخفيف الضغط، عادةً في نطاق 550 درجة - 650 درجة (1020 درجة فهرنهايت - 1200 درجة فهرنهايت).
حفظ الوقت: 2-4 ساعات
ترطيب:
قم بالتبريد ببطء إلى درجة حرارة الغرفة لتجنب-إعادة إنتاج الضغوط المتبقية.





