Maison >Tube en acier inoxydable sanitaire ASTM A270 Tp316l
Les alliages d’acier inoxydable austénitique, notamment la nuance 316, ont tendance à avoir une excellente ductilité et peuvent donc être façonnés en formes inhabituelles. Pourtant, les fabricants utilisent une version à faible teneur en carbone de l’alliage pour améliorer sa soudabilité. Cependant, dans le cas de l’ASTM A270 TP316L , la spécification ASTM A270 n’inclut pas de conditions préalables pour le soudage. Cependant, si une opération de soudage doit avoir lieu, le tube en acier inoxydable sanitaire ASME SA270 TP316L soudé doit être exempt de tout métal d’apport. Et la procédure de soudage effectuée doit être automatique. Le problème associé au soudage est la formation de précipités de carbure qui provoque la corrosion du composant.
Ainsi, l’utilisation d’un tube sanitaire ASTM A270 TP316L à faible teneur en carbone résout le problème en éliminant la corrosion intergranulaire. Dans les industries telles que l’alimentation et les boissons, qui utilisent des tubes sanitaires ASTM A270 , les parois intérieures du tube entrent en contact avec certains actifs présents dans les aliments. De même, dans le cas du secteur pharmaceutique, il existe divers dérivés acides ou composés hautement volatils qui entrent en contact avec les parois des tubes sanitaires en acier inoxydable ASTM A270 TP316L .
Cela peut poser un problème au niveau de la zone de soudure, car certaines réactions entre les produits peuvent être exothermiques et dégager de la chaleur. De plus, ces processus peuvent également laisser des résidus de produit, qui colleraient à l’intérieur des parois des tubes ASME SA270 TP316L . Ainsi, des spécifications telles que l’ASTM A270 offrent aux fabricants des alternatives à diverses finitions qui peuvent être utilisées pour traiter la surface interne et externe du tube en acier inoxydable SA 270 TP316L .
Taper |
Tubes sanitaires en acier inoxydable austénitique et ferritique/austénitique sans soudure et soudés |
DE. | 1/2” |
Mur | Calibre 16 (0,065 po) |
Longueur | 20′ |
Tolérance OD | +/-0,005” / +/-0,13MM |
Tolérance WT | +/-10% |
Tolérance de longueur | +1/8” / +3,18MM |
Standard | 3A / ASTM A270 / A270M |
Finition | Diamètre intérieur 20Ra / diamètre extérieur 32Ra |
polonais | Poli mécanique |
Taper | Sans couture |
Certification | 3A – Qualité alimentaire / laitière |
Certificat d’essai de l’usine | EN10204 3.1 |
Emballage | À manchon, extrémités fermées, boîte en bois |
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Moi | Ni | N | |
316L | Min | – | – | – | – | – | 16.0 | 2,00 | 10.0 | – |
Max | 0,03 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18.0 | 3,00 | 14.0 | 0,10 |
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Moi | Ni | N | |
316L | Min | – | – | – | – | – | 16.0 | 2,00 | 10.0 | – |
Max | 0,03 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18.0 | 3,00 | 14.0 | 0,10 |
Grade | Densité (kg/m3) | Module d’élasticité (GPa) | Coefficient moyen de dilatation thermique (µm/m/°C) | Conductivité thermique (W/mK) | Chaleur spécifique 0-100°C (J/kg.K) | Résistivité électrique (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | À 100°C | À 500°C | |||||
316L | 8000 | 193 | 15,9 | 16.2 | 17,5 | 16.3 | 21,5 | 500 | 740 |
Grade | Numéro UNS | Ancien britannique | Norme européenne | SS suédois | JIS japonais | ||
BS | Fr | Non | Nom | ||||
316L | S31603 | 316S11 | – | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | Acier inoxydable 316L |
© 2024 Garg Steels. All Right Reserved