Нержавеющая сталь 310: свойства и ключевые применения

Table Of Content

Table Of Content

Нержавеющая сталь 310 классифицируется как аустенитная нержавеющая сталь, известная высоким содержанием хрома и никеля, что обеспечивает отличную стойкость к окислению и прочность при высоких температурах. Основными легирующими элементами в нержавеющей стали 310 являются примерно 24% хрома и 19% никеля, которые способствуют ее превосходной коррозионной стойкости и механическим свойствам.

Общий обзор

Нержавеющая сталь 310 особенно ценится за свою способность выдерживать экстремальные температуры и агрессивные среда, что делает ее подходящей для применения в различных отраслях, включая аэрокосмическую, химическую переработку и генерацию энергии. Высокое содержание хрома повышает ее стойкость к окислению и отложению валы при повышенных температурах, в то время как содержание никеля улучшает ее пластичность и прочность.

Преимущества и ограничения

Преимущества Ограничения
Отличная прочность при высоких температурах Более высокая стоимость по сравнению с менее легированными марками
Превосходная стойкость к окислению Ограниченная свариваемость по сравнению с некоторыми другими нержавеющими сталями
Хорошая стойкость к серной и фосфорной кислотам Подвержена коррозионным трещинам в определенных условиях
Высокая пластичность и прочность Требует осторожного обращения во время обработки, чтобы избежать упрочнения

Нержавеющая сталь 310 занимает значительную позицию на рынке благодаря своим уникальным свойствам, что делает ее предпочтительным выбором для высокотемпературных применений. Исторически она использовалась в таких применениях, как компоненты печей, теплообменники и части газовых турбин, демонстрируя свою универсальность и надежность.

Альтернативные названия, стандарты и эквиваленты

Стандартная организация Обозначение/Марка Страна/Регион происхождения Примечания/Замечания
UNS S31000 США Ближайший эквивалент AISI 310
AISI/SAE 310 США Распространенное обозначение
ASTM A240 США Стандартная спецификация для нержавеющих стальных плит
EN 1.4845 Европа Похожие свойства, незначительные составные различия
JIS SUS310 Япония Эквивалентная марка с похожими характеристиками
GB 00Cr25Ni20 Китай Ближайший эквивалент с небольшими вариациями

Различия между этими эквивалентными марками могут повлиять на выбор в зависимости от конкретных требований к применению, таких как температурные пределы и коррозионная стойкость. Например, хотя 1.4845 предлагает сходные свойства, у нее могут быть несколько иные механические характеристики, которые могут повлиять на производительность в конкретных условиях.

Ключевые свойства

Химический состав

Элемент (Символ и Название) Процентный диапазон (%)
Cr (Хром) 24.0 - 26.0
Ni (Никель) 19.0 - 22.0
C (Углерод) ≤ 0.08
Mn (Марганец) ≤ 2.0
Si (Кремний) ≤ 1.0
P (Фосфор) ≤ 0.045
S (Сера) ≤ 0.03

Хром важен для повышения коррозионной стойкости и стойкости к окислению, в то время как никель способствует прочности и пластичности стали. Низкое содержание углерода минимизирует риск выделения карбидов, что может привести к межзерновой коррозии.

Механические свойства

Свойство Состояние/Температура Типичное значение/Диапазон (Метрические - SI единицы) Типичное значение/Диапазон (Имперские единицы) Справочный стандарт для испытательного метода
Тяжесть на разрыв Отожженная 515 - 750 МПа 75 - 109 ksi ASTM E8
Предел текучести (0.2% смещение) Отожженная 205 - 310 МПа 30 - 45 ksi ASTM E8
Удлинение Отожженная 40 - 50% 40 - 50% ASTM E8
Твердость (Rockwell B) Отожженная 70 - 90 70 - 90 ASTM E18
Ударная прочность (Charpy) -20°C 30 Дж 22 ft-lbf ASTM E23

Комбинация высокой прочности на разрыв и предела текучести, а также хорошее удлинение делают нержавеющую сталь 310 подходящей для приложений, требующих структурной целостности под механической нагрузкой. Ее ударная прочность при низких температурах обеспечивает надежность в криогенных приложениях.

Физические свойства

Свойство Состояние/Температура Значение (Метрические - SI единицы) Значение (Имперские единицы)
Плотность Комнатная температура 7.9 г/см³ 0.285 фунт/дюйм³
Температура плавления - 1400 - 1450 °C 2552 - 2642 °F
Теплопроводность Комнатная температура 16.2 Вт/м·К 112 BTU·дюйм/фут²·ч·°F
Удельная теплоемкость Комнатная температура 500 Дж/кг·К 0.12 BTU/фунт·°F
Электрическое сопротивление Комнатная температура 0.72 мкΩ·м 0.0000013 Ω·дюйм

Плотность нержавеющей стали 310 способствует ее прочности, в то время как ее теплопроводность и удельная теплоемкость делают ее подходящей для высокотемпературных приложений, где теплопередача является критически важной.

Коррозионная стойкость

Коррозионный агент Концентрация (%) Температура (°C/°F) Рейтинг стойкости Примечания
Хлориды 3-10 20-60 / 68-140 Удовлетворительно Риск точечной коррозии
Серная кислота 10-30 20-60 / 68-140 Хорошо Сопротивляется при умеренных температурах
Фосфорная кислота 10-50 20-60 / 68-140 Отлично Очень хорошая стойкость
Атмосферные условия - - Отлично Устойчивость к окислению

Нержавеющая сталь 310 демонстрирует отличную стойкость к различным коррозионным средам, особенно в кислых условиях. Ее производительность против хлоридов умеренная, и необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать точечной коррозии. По сравнению с марками такими как 304 и 316, 310 обеспечивает превосходную стойкость к окислению при высоких температурах, но может не показывать такой же эффективности в средах, богатых хлоридами.

Тепловая стойкость

Свойство/Предел Температура (°C) Температура (°F) Примечания
Максимальная температура эксплуатации 1150 °C 2100 °F Подходит для высокотемпературных приложений
Максимальная температура временной эксплуатации 1050 °C 1922 °F Может выдерживать кратковременное воздействие при повышенных температурах
Температура отложения 900 °C 1652 °F Начинает значительно окисляться выше этой температуры

При повышенных температурах нержавеющая сталь 310 сохраняет свою прочность и стойкость к окислению, что делает ее идеальной для использования в печных приложениях и теплообменниках. Однако длительное воздействие температур выше 1150 °C может привести к отложению и деградации свойств материала.

Свойства обработки

Свариваемость

Процесс сварки Рекомендуемый наполнитель (Классификация AWS) Типичен газ/флюс Примечания
TIG ER310 Аргон Подходит для тонких участков
MIG ER310 Смесь Аргона + CO2 Подходит для толстых участков
SMAW E310 - Требует предварительного нагрева для толстых участков

Нержавеющая сталь 310 может быть сварена различными методами, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать растрескивания. Рекомендуется предварительный нагрев и термообработка после сварки для снятия напряжений и улучшения целостности сварного шва.

Обрабатываемость

Параметр обработки Нержавеющая сталь 310 AISI 1212 Примечания/Советы
Индекс относительной обрабатываемости 30% 100% Требует более медленной скорости
Типичная скорость резания 20-30 м/мин 60-80 м/мин Используйте карбидные инструменты для наилучших результатов

Обрабатываемость нержавеющей стали 310 ниже по сравнению с легированными стали, такими как AISI 1212. Оптимальные условия включают использование острых инструментов и соответствующих охлаждающих жидкостей для минимизации упрочнения.

Формуемость

Нержавеющая сталь 310 демонстрирует хорошую формуемость, что позволяет проводить холодные и горячие операции. Однако из-за высокой прочности может потребоваться больший радиус изгиба, чтобы избежать растрескивания во время формовки.

Термообработка

Процесс обработки Температурный диапазон (°C/°F) Типичное время выдержки Метод охлаждения Основная цель / Ожидаемый результат
Растворное отжиг 1000 - 1100 °C / 1832 - 2012 °F 1 час Воздушное или водяное Растворить карбиды, улучшить пластичность
Снятие напряжения 600 - 800 °C / 1112 - 1472 °F 1 час Воздушное Снизить остаточные напряжения

Процессы термообработки, такие как растворное отжиг, повышают пластичность и прочность нержавеющей стали 310, растворяя карбиды и уточняя микроструктуру.

Типичные применения и конечные использования

Отрасль/Сектор Конкретный пример применения Ключевые свойства стали, использованные в этом применении Причина выбора (кратко)
Аэрокосмическая Системы выпуска Прочность при высоких температурах, стойкость к окислению Требуется для экстремальных условий
Химическая переработка Теплообменники Коррозионная стойкость, термическая стабильность Эффективно в кислых средах
Генерация энергии Трубы котлов Высокая прочность, теплоемкость Критично для теплопередачи
Нефть и газ Пламегасители Производительность при высоких температурах Безопасность в экстремальных условиях

Другие применения включают:

  • Компоненты печей
  • Трубы обжига
  • Промышленные печи
  • Оснащение для термообработки

Выбор нержавеющей стали 310 в этих приложениях в первую очередь обусловлен ее способностью выдерживать высокие температуры и агрессивные среды, обеспечивая долговечность и надежность.

Важные соображения, критерии выбора и дальнейшие рассуждения

Особенность/Свойство Нержавеющая сталь 310 AISI 316 AISI 304 Краткая заметка о преимуществах/недостатках или компромиссах
Ключевое механическое свойство Высокая прочность Умеренная прочность Низкая прочность 310 лучше для высоких температур
Ключевой аспект коррозии Отлично в кислотах Хорошо в хлоридах Удовлетворительно в кислотах 310 превосходит в кислых условиях при высоких температурах
Свариваемость Умеренная Хорошая Отличная 310 требует большей осторожности при сварке
Обрабатываемость Низкая Умеренная Высокая 310 сложнее обработать
Формуемость Умеренная Хорошая Отличная 310 требует большего радиуса изгиба
Приблизительная относительная стоимость Высокая Умеренная Низкая Стоимость отражает преимущества производительности
Типичная доступность Умеренная Высокая Очень высокая 304 является наиболее распространенной нержавеющей сталью

При выборе нержавеющей стали 310 следует учитывать ее экономическую эффективность, доступность и специфические требования к производительности в высокотемпературных и коррозионных средах. Хотя она может быть дороже, чем другие марки, ее уникальные свойства зачастую оправдывают инвестиции в критически важных приложениях.

В заключение, нержавеющая сталь 310 является универсальным и прочным материалом, идеальным для высокотемпературных и коррозионных применений. Ее уникальные свойства делают ее предпочтительным выбором в различных отраслях, обеспечивая безопасность и надежность в сложных условиях.

Вернуться к блогу

Комментировать