2Cr13 vs 3Cr13 – Composição, Tratamento Térmico, Propriedades e Aplicações

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Introdução

Engenheiros, gerentes de compras e planejadores de manufatura frequentemente enfrentam um dilema comum de seleção ao especificar aços inoxidáveis martensíticos para componentes: equilibrar custo e usinabilidade contra resistência, resistência ao desgaste e desempenho à corrosão. 2Cr13 e 3Cr13 são duas classificações de aço inoxidável martensítico intimamente relacionadas frequentemente consideradas para componentes de válvulas, eixos, fixadores e peças de desgaste; a escolha entre elas geralmente depende da carga de serviço, dureza requerida, soldabilidade e necessidades de acabamento superficial.

A principal distinção entre essas duas classificações reside em sua estratégia de carbono: uma classificação é projetada com um nível de carbono modesto para priorizar tenacidade e facilidade de fabricação, enquanto a outra contém uma proporção de carbono mais alta para permitir maior endurecimento e resistência ao desgaste após o tratamento térmico. Como compartilham um conteúdo de cromo semelhante, os projetistas as comparam quando uma solução de aço inoxidável martensítico é necessária, mas as compensações entre resistência/dureza e tenacidade/soldabilidade devem ser ponderadas.

1. Normas e Designações

  • Referências e equivalentes internacionais comuns:
  • GB (China): classificações designadas como 2Cr13, 3Cr13 sob várias normas GB/T para aços inoxidáveis.
  • JIS (Japão) / equivalência SUS: essas classificações são frequentemente consideradas aproximadamente equivalentes às famílias martensíticas JIS/SUS (por exemplo, na proximidade do SUS410/420) dependendo dos níveis de carbono.
  • EN / ASTM / ASME: não há uma designação única EN ou ASTM para 2Cr13/3Cr13; em vez disso, consulte as classificações de aços inoxidáveis martensíticos (por exemplo, equivalentes EN X20Cr13 ou listagens do tipo ASTM A276) e tabelas de referência cruzada de fornecedores.
  • Classificação: tanto 2Cr13 quanto 3Cr13 são aços inoxidáveis martensíticos (ou seja, aços inoxidáveis tratáveis termicamente com cerca de 12–14% de Cr), não aços inoxidáveis austeníticos, HSLA ou aços para ferramentas no sentido mais estrito—embora suas propriedades após a têmpera possam se assemelhar às de aços para ferramentas endurecidos em algumas aplicações.

2. Composição Química e Estratégia de Liga

Tabela: intervalos de composição típica. Nota: especificações comerciais variam por usina e norma; sempre verifique o certificado de análise real para cada lote ou barra.

Elemento 2Cr13 (intervalo típico) 3Cr13 (intervalo típico)
C (carbono) ~0.15–0.25 wt% (moderado) ~0.24–0.33 wt% (mais alto)
Mn (manganês) ≤ 1.0 wt% (tipicamente 0.3–1.0) ≤ 1.0 wt%
Si (silício) ≤ 1.0 wt% (desoxidante) ≤ 1.0 wt%
P (fósforo) ≤ 0.03–0.04 wt% ≤ 0.03–0.04 wt%
S (enxofre) ≤ 0.03–0.04 wt% ≤ 0.03–0.04 wt%
Cr (cromo) ~12.0–14.5 wt% ~12.0–14.5 wt%
Ni (níquel)
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