1.4404 vs 1.4571 Nerezová oceľ: teplotná odolnosť

Sep 24, 2026

Zanechajte správu

Ak hľadáte nehrdzavejúcu oceľ 1.4404 (316L) alebo 1.4571 (316Ti) pre potrubia so zvýšenou teplotou, výmenníky tepla, nádrže, ventily alebo technologické zariadenia, hlavným rozdielom nie je len maximálna teplota. 1.4404 je to nízko{6}}karbónová 316L. titánom-stabilizovaná trieda 316Ti vyvinutá na udržanie lepšej štrukturálnej stability počas dlhodobého vystavenia zvýšeným teplotám. Pri nepretržitej prevádzke pri vysokej teplote{12}} je potrebné zvážiť prevádzkovú teplotu, napätie, čas expozície, podmienky zvárania a príslušný konštrukčný kód.

 

Aký je rozdiel medzi 316L a 316Ti?

316L sa spolieha na ultra-nízky obsah uhlíka (menej ako alebo rovný 0,03 %) na elimináciu zrážania karbidu chrómu počas zvárania, čím ponúka vynikajúcu tvárnosť za studena, leštiteľnosť a vynikajúcu opracovateľnosť.
316Ti má vyšší obsah uhlíka (menší alebo rovný 0,08 %), ale je stabilizovaný pridaním titánu (Ti > 5 × [C + N], max. 0.70%) za vzniku karbonitridov titánu; to mu umožňuje zachovať si mechanickú pevnosť a odolnosť voči senzibilizácii počas dlhodobého vystavenia vysokým teplotám (425 stupňov až 815 stupňov). 316L sa odporúča pre bežné zvárané potrubia, farmaceutický priemysel a námorné aplikácie vyžadujúce vysoko-kvalitné leštenie, zatiaľ čo 316Ti sa odporúča pre vysokoteplotné reaktory, výfukové systémy a výmenníky tepla.

 

Aká je maximálna prevádzková teplota 1,4571 (316Ti)?

815 stupňov (1 500 stupňov F) nepretržite a 925 stupňov (1 700 stupňov F) prerušovane podľa ASTM A240. Pre dizajn tlakovej nádoby podľa ASME VIII Div. 1 je povolený limit 816 stupňov (1 500 stupňov F). Pre všeobecné inžinierske použitie bez obmedzení kódu je praktickou hornou hranicou pre aplikácie s trvalou záťažou 550 – 600 stupňov.

 

Aká je maximálna prevádzková teplota 1,4404 (316 l)?

300–350 stupňov pre všeobecnú nepretržitú službu. Podľa ASME VIII Div. 1 je limit kódu 454 stupňov (850 stupňov F) - výrazne nižší ako 816 stupňov 1,4571. Nad 454 stupňami 1,4404 rýchlo stráca pevnosť pri tečení v dôsledku nedostatku stabilizácie karbidu.

 

1.4404 vs 1.4571 Nerezová oceľ: ekvivalenty

Systém označovania 1.4404 1.4571
SK Číselné 1.4404 1.4571
SK Chemické X2CrNiMo17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2
AISI / UNS 316L / S31603 316Ti / S31635
BS 316S12 320S31
JIS SUS316L SUS316Ti
GOST 03Х17Н11М2 10Х17Н9М3Т
Stabilizačná metóda Nízky obsah uhlíka (C Menej ako alebo rovné 0,03 %) Titán (Ti väčší alebo rovný 5 × C)
Primárne štandardy EN 10088-2/3, ASTM A240, ASME SA-240 EN 10088-2/3, ASTM A240, ASME SA-240

 

1.4404 vs 1.4571 Nerezová oceľ: Chemické zloženie

Prvok 1.4404 (316L) 1,4571 (316 Ti)
C Menšie alebo rovné 0,030 % Menšie alebo rovné 0,080 %
Si Menšie alebo rovné 1,00 % Menšie alebo rovné 1,00 %
Mn Menšie alebo rovné 2,00 % Menšie alebo rovné 2,00 %
P Menšie alebo rovné 0,045 % Menšie alebo rovné 0,045 %
S Menšie alebo rovné 0,030 % Menšie alebo rovné 0,030 %
Cr 16.0 – 18.0% 16.0 – 18.0%
Ni 10.0 – 14.0% 10.0 – 14.0%
Mo 2.00 – 2.50% 2.00 – 2.50%
Ti - 5 × C až 0,70 % max
N Menšie alebo rovné 0,10 % Menšie alebo rovné 0,10 %
Fe Zostatok Zostatok

 

1.4404 vs 1.4571 Nerezová oceľ: mechanické vlastnosti (žíhané, izbová teplota)

Nehnuteľnosť 1.4404 (316L) 1,4571 (316 Ti)
Pevnosť v ťahu (Rm) Väčšie alebo rovné 485 MPa (70 ksi) Väčšie alebo rovné 500 MPa (72 ksi)
Medza klzu (Rp0,2) Väčšie alebo rovné 170 MPa (25 ksi) Väčšie alebo rovné 220 MPa (32 ksi)
Predĺženie (A5) Väčšie alebo rovné 40 % Väčšie alebo rovné 30 %
Zmenšenie plochy Väčšie alebo rovné 50 % Väčšie alebo rovné 40 %
Tvrdosť (max) Menší alebo rovný 210 HBW Menší alebo rovný 210 HBW
Energia nárazu (-40 stupňov) Väčšie alebo rovné 270 J (typ. > 300 J) Väčšie alebo rovné 270 J (typ. ~250 J)
Energia nárazu (-196 stupňov) Väčšie alebo rovné 150 J

Väčšie alebo rovné 100 J

 

1.4404 vs 1.4571 Nerezová oceľ: Limity maximálnej prevádzkovej teploty

Parameter 1.4404 (316L) 1,4571 (316 Ti)
Všeobecná nepretržitá služba 300-350 stupňov 400-550 stupňov
ASME VIII Div{0}} (tlak) 454 stupňov (850 stupňov F) 816 stupňov (1 500 stupňov F)
Maximálna mechanická teplota 950 stupňov 950 stupňov
Maximálna teplota korózie 410 stupňov 480 stupňov
Rozsah senzibilizácie (riziko IGC) 425 - 815 stupňov Neaplikovateľné (Ti-stabilizované)
Limit dotvarovania (100 000 h pri 100 MPa) ~450 stupňov ~550 stupňov
Prerušovaná / špičková expozícia 870 stupňov 925 stupňov
Začiatok oxidácie (významná miera) ~700 stupňov ~750 stupňov

 

Zachovanie pevnosti vs. teplota (EN 10088-3, 40 < t Menšie alebo rovné 63 mm)

Teplota Výnos 1,4404 (Rp0,2) 1,4571 výťažok (0,2 Rp) Δ Výhoda
20 ℃ (RT) Väčšie alebo rovné 220 MPa Väčšie alebo rovné 220 MPa -
100 stupňov Väčšie alebo rovné 210 MPa Väčšie alebo rovné 210 MPa -
200 stupňov Väčšie alebo rovné 200 MPa Väčšie alebo rovné 200 MPa -
300 stupňov Väčšie alebo rovné 185 MPa Väčšie alebo rovné 190 MPa +3%
400 stupňov Väčšie alebo rovné 165 MPa Väčšie alebo rovné 175 MPa +6%
500 stupňov Väčšie alebo rovné 140 MPa Väčšie alebo rovné 200 MPa +43% ⚠️
600 stupňov Väčšie alebo rovné 100 MPa Väčšie alebo rovné 160 MPa +60% ⚠️
800 stupňov ~50 MPa ~100 MPa +100% ⚠️

Strength Retention Vs. Temperature (EN 10088-3, 40 < T ≤ 63 Mm)

Kľúčový poznatok:Pod 350 stupňov sú tieto dva stupne takmer identické v sile. Nad 400 stupňami sa 1,4571 ťahá rozhodne dopredu - o500 stupňov má o 43% vyššiu medzu klzuako 1,4404 a o 600 stupňov sa rozdiel zväčší na 60 %.

 

Dotvarovanie (dlhodobé{0}}zaťaženie pri zvýšenej teplote)

Podmienka 1.4404 (316L) 1,4571 (316 Ti)
Životnosť pri pretrhnutí pri tečení pri 600 stupňoch / 150 MPa ~50,000 h ~70,000 h (+40%)
Životnosť pri pretrhnutí pri tečení pri 700 stupňoch / 100 MPa ~20,000 h ~25,000–26,000 h (+20–30%)
Prah trvalej deformácie >450 stupňov >550 stupňov
Minimálne napätie pre merateľné dotvarovanie (100 000 h) ~120 MPa @ 500 stupňov ~100 MPa @ 550 stupňov

Praktické pravidlo:Ak váš komponent fungujenad 450 stupňov pri trvalom zaťažení, 1,4571 je správna voľba. Pod 400 stupňov je výhoda tečenia zanedbateľná a vďaka vynikajúcej tvarovateľnosti 1.4404 a nižším nákladom je uprednostňovaný.

 

Dodávatelia nehrdzavejúcej ocele 316L a 316Ti

GNEE môže dodávať výrobky z nehrdzavejúcej ocele EN 1.4404 (316L) a EN 1.4571 (316Ti) pre potrubia, výmenníky tepla, chemické-spracovanie a priemyselné aplikácie. Dostupné formy produktov môžu zahŕňať bezšvíkové a zvárané rúry/rúry, platne, plechy, zvitky a tyče v súlade s požadovanou normou a špecifikáciou.

V prípade exportných objednávok môže materiálová dokumentácia zahŕňať EN 10204 3.1 MTC, tepelnú-sledovateľnosť čísla, chemické zloženie, mechanické vlastnosti a kontrolu PMI, s rozmerovými a produktovými-požiadavkami NDT, ktoré sú k dispozícii podľa špecifikácie nákupu. V prípade potreby je možné zabezpečiť aj kontrolu tretej{4}}strany.

Pri projektoch s vysokou{0}}teplotou by kupujúci mali poskytnúť prevádzkovú teplotu, tlak, médium, rozmery produktu a príslušný konštrukčný kód, aby špecifikácia materiálu mohla zodpovedať skutočným prevádzkovým podmienkam.

ASTM A213 TP316L Stainless Steel Heat Exchanger Tube
ASTM A213 TP316L Rúrka výmenníka tepla z nehrdzavejúcej ocele
ASTM A312 TP316L Stainless Steel Round Pipe
Okrúhla rúrka z nehrdzavejúcej ocele ASTM A312 TP316L
316L Stainless Steel Hot-Rolled Plate
316L platňa valcovaná za tepla-z nehrdzavejúcej ocele
ASTM A312 TP316Ti Stainless Steel Round Pipe
Okrúhla rúrka z nehrdzavejúcej ocele ASTM A312 TP316Ti
ASTM A269 TP316Ti Stainless Steel Round Pipe
Okrúhla rúrka z nehrdzavejúcej ocele ASTM A269 TP316Ti
316Ti Stainless Steel Cold-Rolled Plate
Nerezová oceľ 316Ti za studena-valcovaný plech

 

 316L Stainless Steel Pipe Material Certificate

Certifikát materiálu potrubia z nehrdzavejúcej ocele 316L

316L Stainless Steel Plate Material Certificate
Certifikát materiálu dosky z nehrdzavejúcej ocele 316L

 

FAQ

Aký je rozdiel medzi 1,4571 a 1,4541 (321)?
Obidve sú stabilizované austenitické ocele, ale 1.4571 obsahuje molybdén (2–2,5 %) pre odolnosť proti jamkovej korózii (PREN 23–28), zatiaľ čo 1.4541 (321) neobsahuje molybdén (PREN ~18), ale je o niečo lacnejšia. 1.4571 je správnou voľbou pre prostredie s vysokou -chloridovou teplotou. Pre aplikácie zahŕňajúce iba suchú oxidáciu alebo nauhličovanie je 1,4541 postačujúce.

 

Je 1.4571 drahší ako 1.4404?
Yes, by 15–25% per tonne. However, for high-temperature applications (>400 stupňov ), celkové náklady na vlastníctvo uprednostňujú 1,4571, pretože: (a) nie je potrebné žiadne tepelné spracovanie po zváraní (PWHT), (b) životnosť pri tečení je o 20 – 40 % dlhšia a (c) neexistuje riziko zlyhania v dôsledku medzikryštalickej korózie (IGC) po tepelnom cyklovaní.

 

Pre výmenníky tepla je lepšie zvoliť 1.4404 alebo 1.4571?
Závisí to od prevádzkovej teploty, tlaku, chémie kvapalín a konštrukcie rúrky výmenníka tepla. 1.4404 sa široko používa pre štandardné stredné-teplotné podmienky, zatiaľ čo 1.4571 môže ponúkať výhody z hľadiska mechanickej pevnosti pre aplikácie vystavené trvalému zaťaženiu vysokými-teplotami.

 

Je odolnosť proti korózii 1,4571 lepšia ako odolnosť 1,4404?
Nie nevyhnutne. V mnohých prostrediach je ich odolnosť proti korózii zhruba porovnateľná. Hlavný rozdiel spočíva v metóde stabilizácie: 1.4404 sa spolieha na nízko-karbónovú stabilizáciu, zatiaľ čo 1.4571 používa stabilizáciu titánom; 1.4571 ponúka špecifické výhody v aplikáciách vyžadujúcich dlhodobé vystavenie vysokým teplotám.

 

Je 1,4404 magnetická?
1.4404 aj 1.4571 sú austenitické nehrdzavejúce ocele a vo všeobecnosti sú v žíhanom stave nemagnetické. Opracovanie za studena môže mať za následok určitý stupeň magnetickej odozvy.

Zaslať požiadavku