1.4404 לעומת 1.4571 נירוסטה: עמידות בטמפרטורה
Sep 24, 2026
השאר הודעה
אם אתם מחפשים נירוסטה 1.4404 (316L) או 1.4571 (316Ti) עבור צנרת-בטמפרטורה גבוהה, מחליפי חום, מיכלים, שסתומים או ציוד תהליך, ההבדל העיקרי הוא לא רק הטמפרטורה המקסימלית. 1.4404 היא דרגת יכולת ריתוך-נמוכה של פחמן 316L ועמידות ל-711. דרגת טיטניום-מייצבת 316Ti שפותחה כדי לשמור על יציבות מבנית טובה יותר במהלך חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות. עבור שירות מתמשך בטמפרטורה- גבוהה, יש לקחת בחשבון טמפרטורת הפעלה, מתח, זמן חשיפה, מצב ריתוך וקוד עיצוב ישים.
מה ההבדל בין 316L ל-316Ti?
316L מסתמך על תכולת פחמן נמוכה במיוחד (פחות או שווה ל-0.03%) כדי למנוע משקעי כרום קרביד במהלך הריתוך, ובכך להציע יכולת צורה מצוינת בקור, יכולת ליטוש ויכולת עיבוד מעולה.
ל-316Ti יש תכולת פחמן גבוהה יותר (פחות מ-0.08%) או שווה ל-0.08%, אך היא מיוצבת באמצעות הוספת טיטניום (Ti > 5 × [C + N], מקסימום. 0.70%) ליצירת טיטניום קרבוניטרידים; זה מאפשר לו לשמור על חוזק מכני ועמידות בפני רגישות במהלך חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות (425 מעלות עד 815 מעלות). 316ליטר מומלץ עבור צנרת מרותכת כללית, תעשיית התרופות ויישומים ימיים הדורשים ליטוש- באיכות גבוהה, בעוד ש-316Ti מומלץ עבור מערכות{10} גבוהות, מערכות פליטה, חילופי חום, ומערכות פליטה.
מהי טמפרטורת השירות המקסימלית של 1.4571 (316Ti)?
815 מעלות (1,500 מעלות פרנהייט) רציפה ו-925 מעלות (1,700 מעלות פרנהייט) לסירוגין לפי ASTM A240. עבור עיצוב מיכל לחץ לפי ASME VIII Div. 1, הגבול המותר הוא 816 מעלות (1,500 מעלות F). לשימוש הנדסי כללי ללא אילוצי קוד, 550–600 מעלות הוא הגבול העליון המעשי ליישומי נושאי עומס{14}}מתמשכים.
מהי טמפרטורת השירות המקסימלית של 1.4404 (316 ליטר)?
300-350 מעלות לשירות רציף כללי. לפי ASME VIII Div. 1, מגבלת הקוד היא 454 מעלות (850 מעלות F) - נמוכה משמעותית מ-816 מעלות של 1.4571. מעל 454 מעלות, 1.4404 מאבד את חוזק הזחילה במהירות בגלל היעדר ייצוב קרביד.
1.4404 לעומת 1.4571 נירוסטה: שווה ערך
| מערכת ייעוד | 1.4404 | 1.4571 |
| EN מספרי | 1.4404 | 1.4571 |
| EN כימי | X2CrNiMo17-12-2 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| AISI / UNS | 316L / S31603 | 316Ti / S31635 |
| BS | 316S12 | 320S31 |
| JIS | SUS316L | SUS316Ti |
| GOST | 03Х17Н11М2 | 10Х17Н9М3Т |
| שיטת ייצוב | פחמן נמוך (C פחות או שווה ל-0.03%) | טיטניום (Ti גדול מ-5×C או שווה ל-5×C) |
| תקנים ראשוניים | EN 10088-2/3, ASTM A240, ASME SA-240 | EN 10088-2/3, ASTM A240, ASME SA-240 |
1.4404 לעומת 1.4571 נירוסטה: הרכב כימי
| אֵלֵמֶנט | 1.4404 (316L) | 1.4571 (316Ti) |
| C | פחות או שווה ל-0.030% | פחות או שווה ל-0.080% |
| סִי | פחות או שווה ל-1.00% | פחות או שווה ל-1.00% |
| Mn | פחות או שווה ל-2.00% | פחות או שווה ל-2.00% |
| P | פחות או שווה ל-0.045% | פחות או שווה ל-0.045% |
| S | פחות או שווה ל-0.030% | פחות או שווה ל-0.030% |
| Cr | 16.0 – 18.0% | 16.0 – 18.0% |
| ני | 10.0 – 14.0% | 10.0 – 14.0% |
| מו | 2.00 – 2.50% | 2.00 – 2.50% |
| טי | - | 5×C עד 0.70% מקסימום |
| N | פחות או שווה ל-0.10% | פחות או שווה ל-0.10% |
| Fe | לְאַזֵן | לְאַזֵן |
1.4404 לעומת 1.4571 נירוסטה: מאפיינים מכניים (חישול, טמפרטורת חדר)
| נֶכֶס | 1.4404 (316L) | 1.4571 (316Ti) |
| חוזק מתיחה (Rm) | גדול או שווה ל-485 MPa (70 ksi) | גדול או שווה ל-500 MPa (72 ksi) |
| חוזק תשואה (Rp0.2) | גדול או שווה ל-170 MPa (25 ksi) | גדול או שווה ל-220 MPa (32 ksi) |
| התארכות (A5) | גדול או שווה ל-40% | גדול או שווה ל-30% |
| צמצום השטח | גדול או שווה ל-50% | גדול או שווה ל-40% |
| קשיות (מקסימום) | פחות או שווה ל-210 HBW | פחות או שווה ל-210 HBW |
| אנרגיית השפעה (-40 מעלות) | גדול או שווה ל-270 J (טיפוס > 300 J) | גדול או שווה ל-270 J (טיפוס ~250 J) |
| אנרגיית השפעה (-196 מעלות) | גדול או שווה ל-150 J |
גדול או שווה ל-100 J |
1.4404 לעומת 1.4571 נירוסטה: מגבלות טמפרטורת שירות מקסימלית
| פָּרָמֶטֶר | 1.4404 (316L) | 1.4571 (316Ti) |
| שירות רציף כללי | 300 - 350 מעלות | 400 - 550 מעלות |
| ASME VIII Div. 1 (לחץ) | 454 מעלות (850 מעלות F) | 816 מעלות (1,500 מעלות פרנהייט) |
| טמפרטורה מכנית מקסימלית | 950 מעלות | 950 מעלות |
| טמפרטורת קורוזיה מקסימלית | 410 מעלות | 480 מעלות |
| טווח רגישות (סיכון IGC) | 425 - 815 מעלות | לא ישים (Ti-מיוצב) |
| מגבלת זחילה (100,000 שעות @ 100 MPa) | ~450 מעלות | ~550 מעלות |
| חשיפה לסירוגין / שיא | 870 מעלות | 925 מעלות |
| הופעת חמצון (קנה מידה משמעותי) | ~700 מעלות | ~750 מעלות |
שימור חוזק לעומת טמפרטורה (EN 10088-3, 40 < t פחות או שווה ל-63 מ"מ)
| טֶמפֶּרָטוּרָה | 1.4404 תשואה (Rp0.2) | 1.4571 תשואה (Rp0.2) | Δ יתרון |
| 20 מעלות (RT) | גדול או שווה ל-220 MPa | גדול או שווה ל-220 MPa | - |
| 100 מעלות | גדול או שווה ל-210 MPa | גדול או שווה ל-210 MPa | - |
| 200 מעלות | גדול או שווה ל-200 MPa | גדול או שווה ל-200 MPa | - |
| 300 מעלות | גדול או שווה ל-185 MPa | גדול או שווה ל-190 MPa | +3% |
| 400 מעלות | גדול או שווה ל-165 MPa | גדול או שווה ל-175 MPa | +6% |
| 500 מעלות | גדול או שווה ל-140 MPa | גדול או שווה ל-200 MPa | +43% ⚠️ |
| 600 מעלות | גדול או שווה ל-100 MPa | גדול או שווה ל-160 MPa | +60% ⚠️ |
| 800 מעלות | ~50 MPa | ~100 MPa | +100% ⚠️ |

תובנה מרכזית:מתחת ל-350 מעלות, שני הציונים כמעט זהים בחוזקם. מעל 400 מעלות, 1.4571 מושך קדימה - באופן נחרץ על ידי500 מעלות זה מחזיק 43% יותר חוזק תפוקהמ-1.4404, וב-600 מעלות הפער מתרחב ל-60%.
ביצועי זחילה (עומס לטווח ארוך-בטמפרטורה מוגברת)
| מַצָב | 1.4404 (316L) | 1.4571 (316Ti) |
| חיי קרע זחילה ב-600 מעלות / 150 MPa | ~50,000 h | ~70,000 h (+40%) |
| חיי קרע זחילה ב-700 מעלות / 100 MPa | ~20,000 h | ~25,000–26,000 h (+20–30%) |
| סף דפורמציה מתמשך | >450 מעלות | >550 מעלות |
| מתח מינימלי לזחילה הניתנת למדידה (100,000 שעות) | ~120 MPa @ 500 מעלות | ~100 MPa @ 550 מעלות |
כלל מעשי:אם הרכיב שלך פועלמעל 450 מעלות תחת עומס מתמשך, 1.4571 היא הבחירה הנכונה. מתחת ל-400 מעלות, יתרון הזחילה זניח ויכולת הצורה המעולה של 1.4404 והעלות הנמוכה הופכות אותו לעדיף.
ספקי נירוסטה 316L ו-316Ti
GNEE יכולה לספק מוצרי נירוסטה EN 1.4404 (316L) ו-EN 1.4571 (316Ti) עבור צנרת,-מחליפי חום,-עיבוד כימי ויישומים תעשייתיים. טפסי מוצר זמינים יכולים לכלול צינור/צינור מרותך ללא תפרים, צלחת, יריעת, סליל ומוט, בכפוף לתקן ולמפרט הנדרשים.
עבור הזמנות יצוא, תיעוד חומר יכול לכלול EN 10204 3.1 MTC, עקיבות-מספרי חום, הרכב כימי, תכונות מכניות ובדיקת PMI, עם דרישות NDT ספציפיות למידות ולמוצר-זמינות בהתאם למפרט הרכישה. ניתן לארגן גם בדיקת צד שלישי-במידת הצורך.
עבור פרויקטים של-טמפרטורות גבוהות, הקונים צריכים לספק את טמפרטורת הפעולה, הלחץ, המדיום, ממדי המוצר וקוד העיצוב הרלוונטי, כך שניתן יהיה להתאים את מפרט החומר לתנאי השירות בפועל.







תעודת חומר צינור נירוסטה 316L

שאלות נפוצות
מה ההבדל בין 1.4571 ל-1.4541 (321)?
שתיהן פלדות אוסטניטיות מיוצבות, אך 1.4571 מכיל מוליבדן (2-2.5%) לעמידות בבורים (PREN 23-28), בעוד ש-1.4541 (321) אינו מכיל מוליבדן (PREN ~18) אך הוא מעט זול יותר. 1.4571 הוא הבחירה הנכונה עבור סביבה המכילה כלור{{9} גבוהה. עבור יישומים הכוללים רק חמצון יבש או קרבוריזציה, 1.4541 מתאים.
האם 1.4571 יקר יותר מ-1.4404?
Yes, by 15–25% per tonne. However, for high-temperature applications (>400 מעלות), העלות הכוללת של הבעלות בעד 1.4571 מכיוון: (א) אין צורך בטיפול בחום לאחר-(PWHT), (ב) חיי הזחילה ארוכים ב-20-40%, ו-(ג) אין סיכון לכשל עקב קורוזיה בין-גרעינית (IGC) בעקבות רכיבה תרמית.
עבור מחליפי חום, האם עדיף לבחור 1.4404 או 1.4571?
זה תלוי בטמפרטורת הפעולה, בלחץ, בכימיה של הנוזל ובעיצוב צינורות מחליף החום. 1.4404 נמצא בשימוש נרחב עבור תנאי טמפרטורה-בינוניים סטנדרטיים, בעוד ש-1.4571 עשוי להציע יתרונות בחוזק מכני עבור יישומים הכפופים לעומסי טמפרטורה- גבוהים מתמשכים.
האם עמידות בפני קורוזיה של 1.4571 עדיפה על זו של 1.4404?
לא בהכרח. בסביבות רבות, העמידות שלהם בפני קורוזיה דומה בערך. ההבדל העיקרי טמון בשיטת הייצוב: 1.4404 מסתמך על ייצוב-פחמן נמוך, בעוד ש-1.4571 משתמש בייצוב טיטניום; 1.4571 מציע יתרונות ספציפיים ביישומים הדורשים חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות.
האם 1.4404 מגנטי?
גם 1.4404 וגם 1.4571 הן פלדות אל-חלד אוסטניטיות ובדרך כלל אינן -מגנטיות במצב חישול. עבודה קרה עלולה לגרום לרמה מסוימת של תגובה מגנטית.
שלח החקירה






