Kapag ang mga inhinyero ay nagtanong tungkol sa 18-8 hindi kinakalawang na asero na lakas ng ani, ang pinakakapaki-pakinabang na sagot ay ang hindi gaanong malinis: depende ito. Ang inaal na 18-8 na tubo ay umaalis sa gilingan sa humigit-kumulang 205 MPa (30 ksi) na lakas ng ani, habang ang parehong kimika na malamig na nakuha sa buong hard temper ay maaaring lumampas sa 1,000 MPa. Ang lahat sa pagitan ay depende sa kung gaano kalaki ang nabawasan ng tubo, sa anong temperatura ito na-annealed, at kung aling paraan ng pagsubok ang sinipi ng mill certificate. Kunin ang numerong iyon nang mali at ang mga kalkulasyon sa kapal ng pader, mga rating ng flange at spacing ng suporta ang lahat ay naaanod dito.
Kami ay gumagawa ng stainless steel pipe nang higit sa 16 na taon sa Xinhang Special Material Co., Ltd. Hangzhou Branch, at 18-8 na grado ang nananatiling backbone ng karamihan sa mga order na tumatawid sa aming desk. Ang sumusunod ay ang praktikal na larawang ibinabahagi namin sa mga customer: ang mga numero mismo, ang mga dahilan sa likod ng mga ito, at ang mga tanong na dapat itanong bago ka maglagay ng purchase order.
Ano Talaga ang 18-8 Stainless Steel
Ang 18-8 ay isang paglalarawan ng pamilya sa halip na isang solong detalye. Ito ay tumutukoy sa austenitic stainless steels na naglalaman ng humigit-kumulang 18% chromium at 8% nickel, isang kumbinasyon na naging komersyal na mabubuhay noong 1920s at nangibabaw sa corrosion-resistant na piping mula noon. Sa loob ng pamilyang iyon ay makikita mo ang Type 302, Type 303, Type 304, Type 304L, Type 305 at Type 384, bawat isa ay nakatutok para sa machinability, formability, carbon content o deep-drawing performance.
Type 304 ang workhorse. Ang pagtatalaga ng unified numbering system nito ay S30400, at ang kapatid nitong low-carbon na 304L ay S30403. Ang Chromium ay nagbibigay ng passive oxide film na lumalaban sa corrosion, habang ang nickel ay nagpapatatag sa face-centered cubic austenite na istraktura na nagbibigay sa alloy ng pagiging matigas nito, sa malinis nitong pagkakaporma at sa non-magnetic na pag-uugali nito sa annealed na kondisyon. Ang parehong austenite na istraktura ay nagpapaliwanag kung bakit ang 18-8 ay hindi kumikilos tulad ng carbon steel sa isang tensile test, at kung bakit ang lakas ng ani nito ay kailangang tukuyin nang maingat sa halip na basahin lamang ang isang curve.
Karaniwang 18-8 na Halaga ng Lakas ng Yield
Ang talahanayan sa ibaba ay nagbubuod ng mga halaga ng temperatura ng silid na makikita mo sa mga sertipiko ng mill at sa mga code ng disenyo para sa pamilyang 304. Ang mga minimum na numero ay sumusunod sa karaniwang mga detalye ng produkto ng ASTM para sa pipe at tube. Ang mga cold worked value ay mga tipikal na hanay sa halip na garantisadong minima, dahil nakadepende ang mga ito sa eksaktong reduction ratio at sa kung paano ginawa ang final anneal.
| Marka at Kundisyon | Lakas ng Yield, 0.2% Offset (MPa) | Lakas ng Yield (ksi) | Lakas ng Tensile (MPa) |
|---|---|---|---|
| 304, annealed | 205 minimum | 30 | 515 minimum |
| 304L, annealed | 170 minimum | 25 | 485 pinakamababa |
| 304, magaan na malamig na trabaho | 310 hanggang 550 | 45 hanggang 80 | 620 hanggang 860 |
| 304, quarter hard | mga 515 | 75 | mga 860 |
| 304, buong hard | 965 hanggang 1200 | 140 hanggang 175 | 1300 hanggang 1550 |
Dalawang obserbasyon ang mahalaga dito. Una, ang annealed minimum para sa 304L ay mas mababa kaysa para sa 304 dahil ang carbon ay natatakpan sa 0.030% upang protektahan ang mga weld zone mula sa sensitization, at ang mas kaunting carbon ay nangangahulugan ng bahagyang mas kaunting solidong pagpapalakas ng solusyon. Pangalawa, ang malamig na pagtatrabaho ay nagpapataas ng lakas ng ani nang higit pa kaysa sa nagpapataas ng lakas ng makunat. Pinaliit nito ang agwat sa pagitan ng dalawang figure at pinapaliit ang reserbang ductility na magagamit para sa baluktot, paglalagablab at pagpapalawak.
Bakit Walang Matalim na Yield Point ang 18-8
Ang carbon steel ay biglang nagbubunga. Ang isang makunat na ispesimen ay umaakyat sa isang tuwid na nababanat na linya at pagkatapos ay bumababa sa isang talampas habang ang mga dislokasyon ay nakakawala ng mga interstitial na atomo, kaya naman ang isang solong yield point ay maaaring ma-quote. Ang Austenitic na hindi kinakalawang na asero tulad ng 18-8 ay walang ganoong interstitial locking effect. Ang kurba ay yumuko lamang, at ang punto kung saan nagtatapos ang nababanat na pag-uugali ay nagiging isang bagay ng kahulugan.
Ang convention na pinagtibay ng ASTM A370 at ng karamihan sa mga internasyonal na pamantayan ay ang 0.2% offset proof stress. Ang isang linya na parallel sa nababanat na slope ay iginuhit mula sa isang strain na 0.002, at ang stress kung saan ito nag-intersect sa curve ay naitala bilang lakas ng ani. Gumagamit ang ilang mga detalye ng 0.1% offset para sa mas mahigpit na mga bahagi, at ang ilang mga legacy na dokumento ay sumipi ng 1.0% offset. Ang praktikal na kahihinatnan ay simple: kung ang isang data sheet ay sumipi ng isang yield figure nang hindi sinasabi ang offset, ang numero ay hindi maihahambing sa anumang bagay. Ipinapaliwanag din nito ang binibigkas na springback na ginagawang mas mahirap yumuko ang 18-8 tubing kaysa sa carbon steel na may pantay na kapal ng pader.
Ang Cold Working ang Pangunahing Lever sa Lakas ng Yield
Dahil ang 18-8 ay hindi maaaring palakasin ng heat treatment, ang mekanikal na pagpapapangit ay gumagana. Sa panahon ng malamig na pagguhit, pilgering o cold rolling, ang mga dislokasyon ay dumarami at nagkakasalubong, at ang materyal ay lumalaban sa karagdagang pagpapapangit sa bawat pagdaan. Ang isang 15% na pagbabawas sa pader ay maaaring magtaas ng lakas ng ani sa 350 MPa; ang isang 50% na pagbabawas ay maaaring itulak ito sa 800 MPa. Ang mas mabibigat na pagbabawas ay gumagawa ng matitigas na temper na ginagamit para sa high pressure instrumentation, hydraulic lines at ilang partikular na structural application.
High Strength Sch 160 Seamless Thick Steel Pressure Vessel Pipe Supply Ang pressure vessel ay tumutukoy sa mga saradong kagamitan na makatiis sa isang tiyak na presyon at magpuno o mag-imbak ng gas, likido, singaw, halo-halong gas, at nasusunog, sumasabog, at t... Tingnan ang Produkto → May mga trade-off na dapat timbangin bago tukuyin ang isang napakalamig na trabahong tubo. Bumababa ang ductility at elongation habang tumataas ang yield strength, tumataas ang residual stresses maliban na lang kung ang tube ay nakakawala ng stress, at maaaring tumaas ang susceptibility sa chloride stress corrosion cracking dahil ang malamig na pinaghirapan na ibabaw ay nag-iimbak ng mas maraming strain energy. Ang malamig na pagtatrabaho ay gumagawa din ng 18-8 na bahagyang magnetic, na mahalaga para sa mga non-magnetic na instrumento at mga application ng power system. Kung saan ang dagdag na lakas ay hindi kailangan, ang isang annealed na produkto ay karaniwang ang mas mahusay na pagpipilian sa engineering.
Lakas ng Yield sa Mataas at Mababang Temperatura
Ang Austenitic 18-8 ay nagtataglay ng lakas nito nang mas mahusay kaysa sa carbon steel habang tumataas ang temperatura, na isang malaking bahagi kung bakit ito nangingibabaw sa boiler, heat exchanger at proseso ng serbisyo. Sa 400 degrees C, ang annealed 304 ay nag-aalok pa rin ng kapaki-pakinabang na kapasidad ng pagkarga, bagama't ang mga code ng disenyo ay nangangailangan ng pagbabawas ng mas mababa sa sukat ng temperatura ng silid. Sa itaas ng humigit-kumulang 540 degrees C, ang creep at stress rupture sa halip na yield strength ay namamahala sa pinapahintulutang stress, at ang mga designer ay dapat gumana mula sa time-dependent values sa isang code gaya ng ASME Boiler at Pressure Vessel Code Section II Part D.
High Pressure Sch 40 Stainless Steel Seamless Boiler Tube Para sa Pang-industriya Ang mga hindi kinakalawang na asero na boiler tube ay tumutukoy sa mga tubo na gawa sa hindi kinakalawang na asero na ginagamit upang maghatid ng mga likido tulad ng thermal water sa mga sistema ng piping ng boiler. hindi kinakalawang na asero b... Tingnan ang Produkto → Sa malamig na dulo ng sukatan, ang 18-8 ay kumikilos nang maganda. Ang lakas ng yield ay tumataas habang bumababa ang temperatura, tumataas ang tensile strength, at hindi tulad ng ferritic steels, pinapanatili ng austenitic na istraktura ang tibay nito sa mga cryogenic na temperatura. Ang kumbinasyon ng tumataas na lakas at nananatiling ductility ang dahilan kung bakit karaniwan ang 18-8 piping sa liquefied gas at low-temperature process duty.
Paano Nababagay ang Lakas ng Yield sa Disenyo ng Presyon
Para sa manipis na pader na tubo sa ilalim ng panloob na presyon, ang pinapahintulutang stress ay direktang nakukuha mula sa lakas ng ani, na may safety factor na inilalapat ng namamahala na code. Ang isang simpleng relasyon sa Barlow, ang presyon ay katumbas ng dalawang beses na pinapahintulutang stress beses ang kapal ng pader na hinati sa diameter sa labas, ay nagpapakita ng pakinabang na kasangkot: ang pagdodoble sa lakas ng ani ng materyal ay maaaring mabawasan sa kalahati ang kapal ng pader na kailangan para sa parehong presyon, kung ang corrosion allowance, higpit at mga kinakailangan sa koneksyon ay gumagana pa rin.
Iyon ang dahilan kung bakit ang pagkakaiba sa pagitan ng iskedyul 10 at iskedyul ng 160 pipe ay hindi lamang isang dimensional na bagay. Ang mga numero ng iskedyul ay naglalarawan sa kapal ng pader, ngunit ang presyur na maaaring ligtas na dalhin ng isang linya ay nakasalalay sa grado, temperatura at pinapayagang diin na itinalaga ng code. Ang maingat na pagtatrabaho sa kalkulasyong iyon, kabilang ang mga nakakabawas na salik na nalalapat sa temperatura ng iyong disenyo, ay palaging sulit ang pagsusumikap bago ang isang linya ay nakatuon sa katha.
Mga Pamantayan at Dokumentasyon na Hihilingin
Ang seamless 18-8 pipe para sa serbisyong pang-industriya ay karaniwang ibinibigay laban sa ASTM A312, A213, A269 o A511, welded tube laban sa ASTM A249 o A269, at ang katumbas na European o Japanese na mga detalye tulad ng EN 10216-5 at JIS G3459 ay regular na lumalabas sa mga internasyonal na proyekto. Ang bawat detalye ay nag-aayos ng mga pinakamababang halaga ng tensile at yield, pinahihintulutang hanay ng chemistry, at ang mga paraan ng pagsubok na ginamit upang i-verify ang mga ito.
Kapag humiling ka ng quotation, humingi ng mill test certificate na may heat number traceability, ang detalye kung saan ginawa ang materyal, at ang kondisyon ng supply, annealed, bright annealed o cold worked. Kumpirmahin kung ang naka-quote na lakas ng ani ay isang minimum na detalye o karaniwang halaga, at kumpirmahin ang ginamit na offset. Pinipigilan ng tatlong detalyeng ito ang karamihan sa mga hindi pagkakaunawaan na lumitaw kapag ang isang inihatid na tubo ay hindi tumutugma sa palagay sa likod ng isang pagkalkula ng disenyo.
Pagpili ng Tamang 18-8 Pipe para sa Iyong Proyekto
- Gumamit ng annealed 304 o 304L para sa pangkalahatang serbisyong lumalaban sa kaagnasan kung saan pinakamahalaga ang formability at weldability.
- Tukuyin lamang ang cold worked tube kapag ang mas mataas na lakas ng ani ay tunay na nakakabawas sa kapal, bigat o gastos ng pader.
- Suriin kung ang code ay nangangailangan ng pinakamababang tinukoy na mga halaga kaysa sa mga tipikal na katangian bago tumanggap ng isang panipi.
- Kumpirmahin ang offset na kahulugan at pamantayan ng pagsubok sa likod ng anumang yield figure na balak mong gamitin sa mga kalkulasyon.
- Itugma ang surface finish at heat treatment sa kapaligiran, lalo na kung saan may mga chloride o mataas na temperatura.
Ang aming sariling hanay ng produkto ay sumasaklaw sa mga seamless, welded at bright seamless pipe sa buong boiler, pressure vessel, heat exchanger, petrochemical, marine, instrument at sanitary na mga kategorya, kaya ang sagot sa isang tanong sa lakas ng ani ay karaniwang may kasamang partikular na rekomendasyon sa tubo. Kung tinitimbang mo ang isang annealed na produkto laban sa isang cold worked para sa isang partikular na presyon at temperatura, ipadala sa amin ang mga kondisyon ng disenyo at sasabihin namin sa iyo nang malinaw kung aling ruta ang aming tatahakin.
304 High Stability Chemical Equipment Stainless Seamless Steel Tubing Kailangang makatiis ang mga kemikal na makinarya at kagamitan sa ilang partikular na pagguho ng kemikal at mga kapaligirang may mataas na temperatura at mataas na presyon, kaya kailangan itong gawin gamit ang h... Tingnan ang Produkto → Mga Madalas Itanong
Ang 18-8 ba ay hindi kinakalawang na asero ay pareho sa 304?
Sa praktikal, oo para sa karamihan ng komersyal na tubo. Ang Type 304 ay nasa loob ng 18-8 na pamilya, at sa pang-araw-araw na pagbili ang dalawang pangalan ay ginagamit nang palitan. Sa mahigpit na pagsasalita, ang 18-8 ay sumasaklaw din sa 302, 303, 304L, 305 at 384, kaya kapag ang isang detalye ay tumawag para sa 18-8 dapat mong kumpirmahin kung aling grado at antas ng carbon ang talagang nilayon ng mamimili.
Ano ang lakas ng ani ng 18-8 hindi kinakalawang na asero sa psi?
Ang Annealed Type 304 pipe ay karaniwang tinutukoy sa minimum na 30,000 psi, na 205 MPa. Ang Annealed 304L ay tinukoy sa 25,000 psi, o 170 MPa. Ang malamig na pinagtatrabahong materyal ay maaaring mula sa humigit-kumulang 45,000 psi sa mahinang temperatura hanggang sa higit sa 140,000 psi sa ganap na matigas na kondisyon.
Lumalakas ba ang 18-8 kapag ito ay baluktot o nabuo?
Oo. Ang anumang malamig na pagpapapangit ay nagpapataas ng dislokasyon ng density at nagpapataas ng lakas ng ani nang lokal. Nakakatulong iyon kapag ang isang liko ay nangangailangan ng dagdag na paninigas, ngunit nangangahulugan din ito na ang bahagi ng liko ay hindi gaanong ductile at mas madaling kapitan ng stress corrosion crack, kaya ang isang stress relief anneal ay madalas na tinutukoy pagkatapos ng agresibong pagbuo.
Nagbabago ba ang temperatura ng 18-8 ang lakas ng ani?
ginagawa nito. Ang lakas ng yield ay unti-unting bumababa habang tumataas ang temperatura ng serbisyo, at ang mga code ng disenyo ay nangangailangan ng mga pinababang halaga upang magamit. Sa mga cryogenic na temperatura, tumataas ang lakas ng ani habang ang ductility ay higit na pinapanatili, na isa sa mga pangunahing bentahe ng austenitic grades kaysa sa carbon steel.









