
E316L SS
化学的性質化学的性質は、電極の腐食抵抗の基礎を決定します。コアの違いは炭素含有量にありますが、他の合金要素(クロム、ニッケル、モリブデンなど)は腐食抵抗を重要なサポートを提供します。特定の指標は...
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製品説明
化学的性質
化学的性質は、電極の耐食性基盤を決定します。コアの違いはにあります炭素含有量、一方、他の合金要素(クロム、ニッケル、モリブデンなど)は、耐食性の重要なサポートを提供します。特定の指標を以下の表に示します。
| 要素 | ユニット | E316電極 | E316L電極 | パフォーマンスの重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 炭素(c) | %以下の% | 0.08 | 0.04 | コアの違い:E316Lの低い-炭素設計により、溶接中の「炭化クロム沈殿」が減少し、顆粒間耐性が根本的に改善されます。 E316は、炭素のマイナス効果を軽減するためにプロセス制御に依存しています。 |
| クロム(CR) | % | 16.0–18.0 | 16.0–18.0 | パッシブフィルム(cr₂o₃)を形成します。これは、酸化抵抗と一般的な腐食抵抗のコア要素です。 |
| ニッケル(NI) | % | 10.0–14.0 | 10.0–14.0 | オーステナイト構造を安定化し、材料の延性と低い-温度靭性を改善し、耐食性を助けます。 |
| モリブデン(MO) | % | 2.0–3.0 | 2.0–3.0 | 孔化/隙間腐食抵抗の重要な要素であり、塩化物に対する耐性を高めます(たとえば、海水、塩酸)。 |
| マンガン(MN) | %以下の% | 2.5 | 2.5 | 溶接アークの安定性を改善し、熱い亀裂を阻害し、耐食性に大きな影響を与えません。 |
| シリコン(SI) | %以下の% | 0.90 | 0.90 | デオキシジ剤として機能し、溶接の多孔性を減らし、溶接密度を改善します。 |
| リン(P) | %以下の% | 0.045 | 0.045 | 厳密に制御する必要がある不純物要素(過剰な含有量は、衝撃の靭性を減らし、寒冷亀裂のリスクを増加させます)。 |
| 硫黄 | %以下の% | 0.030 | 0.030 | 厳密に制御する必要がある不純物要素(過剰な含有量は熱い亀裂を引き起こし、腐食を劣化させる |
| パフォーマンスインジケーター | ユニット | E316電極 | E316L電極 | パフォーマンスの重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 降伏強度(rp₀.₂) | MPA | 205以上 | 205以上 | 材料が塑性変形を起こし始めた臨界応力は、「永久変形」に対する構造の抵抗を決定します。 |
| 引張強度(RM) | MPA | 550以上 | 550以上 | 材料が骨折前に耐えることができる最大応力は、構造の負荷-ベアリング容量のコアインジケーターとして機能します。 |
| 伸長(a) | % | 30以上 | 30以上 | 材料の延性(骨折前の変形能力)を反映します。より高い伸長は、脆性骨折と熱い亀裂に対する耐性が強いことを示します。 |
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