Austenīta 304 nerūsējošā tērauda izmaksu-efektivitāte
Jan 08, 2026
Atstāj ziņu
304 ir plaši izmantots austenīta nerūsējošais tērauds, kas ir slavens ar līdzsvarotu veiktspēju un rentabilitāti, padarot to par pirmo izvēli vispārējai korozijai izturīgai lietošanai vairākās nozarēs. Tam ir lieliska formējamība, metināmība un izturība pret viegli kodīgu vidi, kas ir piemērota gan rūpnieciskiem, gan civiliem scenārijiem.

Ķīmiskais sastāvs (masas%): C mazāks vai vienāds ar 0,08, Cr=18.00-20.00, Ni=8.00-10.50, Si mazāks vai vienāds ar 1,00, Mn mazāks vai vienāds ar 2,00, P mazāks vai vienāds ar 0,045, S mazāks vai vienāds ar 0,030, Fe=Balance
Mehāniskās īpašības (rūdītas): stiepes izturība ir lielāka vai vienāda ar 515 MPa, ražības izturība ir lielāka vai vienāda ar 205 MPa, pagarinājums ir lielāks vai vienāds ar 40%, cietība mazāka vai vienāda ar 201 HB
Veiktspējas priekšrocības: izcila telpas temperatūras -korozijas izturība saldūdenī, sausā gaisā un vājā skābju/sārmu vidē; lieliska formējamība liekšanai, štancēšanai un metināšanai; plašs ekspluatācijas temperatūras diapazons (-196 grādi līdz 870 grādi); rentabls, salīdzinot ar molibdēnu saturošām šķirnēm.
Lietojumprogrammas: Pārtikas apstrādes iekārtas (galda trauki, konservēšanas iekārtas), arhitektūras apdare (dekoratīvie paneļi, margas), iekštelpu ūdens apgādes cauruļvadi, ne{0}}invazīvas medicīniskās iekārtas korpusi, vispārējas mašīnu sastāvdaļas zemas-korozijas vidēs.
Līdzvērtīgas pakāpes: UNS S30400, JIS SUS304, EN 1.4301, GB 06Cr19Ni10

Q&A
Q1: Vai 304 nerūsējošo tēraudu var izmantot piekrastes zonās? 1. atbilde: nav ieteicams ilgstoši-lietot piekrastes zonās. Piekrastes vidē ir daudz hlorīda jonu, kas var viegli izraisīt punktveida koroziju un rūsu uz 304 nerūsējošā tērauda virsmām, jo īpaši metināšanas karstuma ietekmētajās zonās. Piekrastes lietojumiem, kam nepieciešama ilgtermiņa stabilitāte, molibdēnu saturošas kategorijas, piemēram, 316, ir piemērotākas,{11}} var izmantot tikai iekštelpās vai labi aizsargātās piekrastes iekārtās, veicot regulāru apkopi. Pat šādos gadījumos tā kalpošanas laiks ir ievērojami īsāks nekā 316, parasti mazāk nekā 2 gadi neaizsargātā āra piekrastes vidē.
Q2: Kādi metināšanas materiāli ir piemēroti 304 nerūsējošajam tēraudam? A2: 304 nerūsējošā tērauda vēlamais metināšanas materiāls ir ER308L metināšanas stieple. ER308L ķīmiskais sastāvs ir līdzīgs 304, nodrošinot labu savietojamību un metināšanas stiprību. Metināšanas laikā ir svarīgi kontrolēt siltuma padevi, lai izvairītos no pārmērīgas graudu augšanas, kas var samazināt izturību pret koroziju. Biezām -sienu detaļām ieteicams pēc-atlaidināt šuves 850–900 grādu leņķī, lai novērstu atlikušo spriegumu un novērstu starpkristālu koroziju. Neizmantojiet metināšanas materiālus ar pārmērīgi augstu oglekļa saturu, jo tas var palielināt starpkristālu korozijas risku metināšanas zonā.
Q3: Kāda ir 304 nerūsējošā tērauda maksimālā darba temperatūra? A3: 304 nerūsējošā tērauda nepārtraukta darba temperatūra var sasniegt līdz 870 grādiem. Pārsniedzot šo temperatūru, oksīda plēve uz tās virsmas kļūs nestabila un nolobīsies, izraisot parastā metāla ātru oksidēšanos un koroziju. Neregulāri augstās{7}}temperatūras vidēs tas var izturēt īslaicīgu-apmēram 925 grādu temperatūru, taču ilgstoša iedarbība ievērojami samazina tā mehāniskās īpašības un kalpošanas laiku. Lietojumprogrammām, kurām nepieciešams ilgstošs{11}}apkalpojums virs 870 grādiem, tā vietā ir jāatlasa augstas -hroma{14}}niķeļa kvalitātes, piemēram, 309S vai 310S. Jāņem vērā arī tas, ka 304 augstas temperatūras izturība samazinās, paaugstinoties temperatūrai, tāpēc tas nav piemērots augstas -temperatūras sprieguma{21}}nesošajiem komponentiem.

Q4: Vai 304 nerūsējošais tērauds ir magnētisks? A4: rūdīts 304 nerūsējošais tērauds parasti nav-magnētisks vai vāji magnētisks. Tas ir tāpēc, ka tam ir pilnībā austenīta struktūra istabas temperatūrā, un austenīts ir ne-magnētiska fāze. Tomēr aukstās apstrādes procesos, piemēram, štancēšanas, locīšanas vai stiepšanas laikā, daļa austenīta pārveidosies par martensītu, kas ir magnētiskā fāze, kā rezultātā palielinās produkta magnētisms. Magnētisma pakāpe ir saistīta ar aukstās apstrādes pakāpi; jo lielāka deformācija, jo spēcīgāks magnētisms. Šis magnētisms nav nekvalificēta materiāla pazīme, un to var novērst, atkausējot 1050–1100 grādu temperatūrā, kam seko ātra dzesēšana, lai atjaunotu austenīta struktūru.
Q5: Kā atšķirt 304 nerūsējošo tēraudu no parastā oglekļa tērauda? A5: Ir vairākas vienkāršas metodes, kā atšķirt 304 nerūsējošo tēraudu no parastā oglekļa tērauda. Pirmkārt, izskats: 304 virsma ir gaiša, gluda, savukārt oglekļa tērauds ir tumšāks un pakļauts rūsai. Otrkārt, magnēta tests: atkvēlinātais 304 nav-magnētisks vai vāji magnētisks, savukārt oglekļa tērauds ir stipri magnētisks. Treškārt, ķīmiskais tests: izmantojot nerūsējošā tērauda identifikācijas šķīdumu, 304 nemainīs krāsu vai nedaudz mainīsies, savukārt oglekļa tērauds ātri kļūs sarkans. Ceturtkārt, svara salīdzinājums: 304 ir lielāks blīvums (7,93 g/cm³) nekā oglekļa tēraudam (7,85 g/cm³), tāpēc tāda paša tilpuma izstrādājumi ir smagāki. Piektkārt, dzirksteles pārbaude: slīpējot, oglekļa tērauds rada spilgtas, blīvas dzirksteles ar daudziem zariem, savukārt 304 rada retas, tumšas dzirksteles ar mazāku zaru skaitu.
Nosūtīt pieprasījumu






