Maison >Tube sans soudure en acier inoxydable 316H
Une augmentation des températures ambiantes pourrait accélérer le taux de dégradation, comme la corrosion par oxydation. Les aciers inoxydables contenant une faible teneur en chrome sont sujets à la corrosion par oxydation. De plus, le retard de l’oxydation est possible en augmentant la teneur en carbone dans la composition chimique du tuyau UNS S31609 ERW . En augmentant la teneur en carbone, la tolérance de l’alliage aux températures élevées augmente également. Cela, à son tour, ralentit le taux de dégradation.
Ainsi, la version à haute teneur en carbone du tube sans soudure en acier inoxydable 316H est bien adaptée non seulement aux environnements à haute température, mais également aux applications où la résistance à la corrosion générale est indispensable. Le matériau rend également le tube rectangulaire ASTM A312 TP 316H bien adapté aux applications à haute pression. Dans plusieurs cas, où les applications présentent une combinaison de températures élevées pouvant atteindre 500 °C et de pression élevée, l’utilisation d’un tube carré ASTM A312 TP 316H est courante.
Ces conditions sont courantes dans les centrales nucléaires. C’est pourquoi l’industrie de la production d’énergie, ainsi que l’industrie de la transformation marine et chimique, préfèrent utiliser des tubes AISI 316H Schedule 40. Outre la perspective d’investissement à long terme, les propriétés de résistance à la corrosion et les propriétés mécaniques élevées justifient à elles seules l’utilisation des tubes soudés SS 316H .
Spécification standard | ASTM A 312/ ASME SA 312/ A790/ SA790/ EN10216-5 |
Taille | ½” à 6” NB Sch 10s, 40s, 80s, 160s |
Épaisseur de la paroi | 0,1 – 60 mm |
Longueur de tube sans soudure SS |
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Finition de surface des tubes en acier inoxydable sans soudure | Finition à froid, brillante, polie, recuite, décapée ou selon les exigences du client |
Standard | JIS, AISI, ASME, ASTM, AMS, GB, DIN, EN, GOST |
Types de fabrication | Sans soudure, soudé, ERW, EFW |
Fabrication de formes | Rond, carré, rectangle, section carrée |
Technologie de fabrication | Formé à chaud/à froid |
Autres catégories | SS 446 |
Inspection, rapports d’essai | EN 10204 3.1, Certificats d’essais en usine, Rapports d’essais PMI, Rapports chimiques, Rapports mécaniques, Rapports de laboratoire approuvés par la NABL, Rapports d’inspection visuelle, Rapports d’essais destructifs et non destructifs, Inspection par des tiers |
Technique | Laminé à froid Laminé à chaud |
Grade | C | Mn | Et | P | S | Cr | Mo | Dans | N | |
316H | Min | 0,04 | 0,04 | 0 | – | – | 16.0 | 2,00 | 10.0 | – |
max | 0,10 | 0,10 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18.0 | 3,00 | 14.0 | – |
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 | |||||
316H | 8000 | 193 | 15,9 | 16.2 | 17,5 | 16.3 | 21,5 | 500 | 740 |
STANDARD | MATÉRIEL NO. | NOUS | IL | AFNOR | BS | INVITÉ | DANS |
Acier inoxydable 316H | – | S31609 | – | – | – | – | – |
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