Uusin ruostumattoman teräksen laatujen vertailutaulukko
Ruostumatonta terästä käytetään laajasti maailmanlaajuisessa valmistusteollisuudessa, mutta ruostumattoman teräksen erilaisten standardien ja nimeämismenetelmien vuoksi eri maissa ja alueilla on usein esteitä ymmärtämisessä ja viestinnässä. Auttaakseen yrityksiä ja ostajia paremmin tunnistamaan ja valitsemaan sopivia materiaaleja JIEHUANG on laatinut yksityiskohtaisen kansainvälisen vertailutaulukon ruostumattomista teräslajeista. Tässä taulukossa verrataan tärkeimpiä kansainvälisiä standardeja (kuten Kiinan GB-standardi, Yhdysvaltojen ASTM-standardi, Euroopan EN-standardi ja Japanin JIS-standardi) nopeaa ohjetta varten valittaessa ja ostettaessa ruostumattomia teräsmateriaaleja. Tämä ei ainoastaan voi tehokkaasti parantaa rajat ylittävien hankintojen tehokkuutta, vaan myös auttaa varmistamaan materiaalin valinnan tarkkuuden ja johdonmukaisuuden.
| Uusin ruostumattoman teräksen laatujen vertailutaulukko | ||||||||||||
| Määrä | Tyyppi | Kiina | Venäjä | Saksa | Ranska | Japani | peura | brittiläinen | Kansainvälinen standardi | Ruotsi | ||
| (GB) | (TOCT) | (DIN) | (NF) | (HÄNTÄ) | ASTM/AISI | MEILLE | SAE | (BS) | (ISO) | (SS14) | ||
| 1 | Austeniittista ruostumatonta terästä | 1Cr17Mn6Ni5N | 12X17T9AH4 | — | — | SUS201 | 201 | S20100 | 30201 | — | A-2 | — |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 12X17T9AH4 | X8CrMnNi189 | Z15CNM19.08 | SUS202 | 202 | S20200 | 30202 | 284S16 | A-3 | 2357 | |
| 3 | 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 2Cr13Mn9Ni4 | 20X13H4T9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 1Cr17Ni7 | 09X17H7U | X12CrNi17.7 | Z12CN17.07 | SUS301 | 301 | S30100 | 30301 | 301S21 | 14 | — | |
| 6 | 1Cr17Ni8 | — | X12CrNi17.7 | — | SUS301J1 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 1Cr18Ni9 | 12X18H9 | X12CrNi18.8 | Z10CN18.09 | SUS302 | 302 | S30200 | 30302 | 302S25 | 12 | 2331 | |
| 8 | Y1Cr18Ni9 | — | X12CrNiS18.8 | Z10CNF18.09 | SUS303 | 303 | S30300 | 30303 | 303S21 | 17 | 2346 | |
| 9 | Y1Cr18Ni9Se | 12X18H10E | — | — | SUS303Se | 303Se | S30323 | 30303Se | 303S41 | 17 | — | |
| 10 | 1Cr18Ni9Si3 | — | X12CrNiSi18.8 | — | SUS302B | 302B | S30215 | 30302B | — | — | — | |
| 11 | 0Cr18Ni9 | 08X18H10 | X5CrNi18.9 | Z6CN18.09 | SUS304 | 304 | S30400 | 30304 | 304S15 | 11 | 2332 | |
| 2333 | ||||||||||||
| 12 | 00Cr18Ni10 | 03X18H11 | X2CrNi18.9 | Z2CN18.09 | SUS304L | 304 litraa | S30403 | 30304L | 304S12 | 10 | — | |
| 13 | 0Cr19Ni9N | — | — | — | SUS404N1 | 304N | S30451 | — | — | — | — | |
| 14 | 0Cr19Ni10NbN | — | X5CrNiNb18.9 | — | SUS304N2 | XM21 | S30452 | — | — | — | — | |
| 15 | 00Cr18Ni10N | — | X2CrNiN18.10 | Z2CN18.10 | SUS304LN | 304LN | S30453 | — | 304S62 | — | 2371 | |
| () | ||||||||||||
| 16 | 1Cr18Ni12 | 12X18H12T | X5CrNi19.11 | Z8CN18.12 | SUS305 | 305 | S30500 | 30305 | 305S19 | 13 | — | |
| 17 | 0Cr18Ni12 | 8X18H12T, 06X18H11 | X5CrNi19.11 | Z8CN18.12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 0Cr23Ni13 | — | X7CrNi23.14 | — | SUS309S | 309S | S30908 | 30309S | — | — | — | |
| 19 | 0Cr25Ni20 | — | — | — | SUS310S | 310S | S31008 | 30310S | — | — | 2361 | |
| 20 | 0Cr17Ni12Mo2 | 08X17H13M2T | X5CrNiMo18.10 | Z6CND17.12 | SUS316 | 316 | S31600 | 30316 | 316S16 | 20,20a | 2347 | |
| 21 | 1Cr17Ni12Mo2 | 10X17H13M2T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 08X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z6CNDT17.12 | — | — | — | — | 320S31 | — | 2343 | |
| 320S17 | -2350 | |||||||||||
| 23 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 10X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z8CNDT17.12 | — | — | — | — | — | — | 2350 | |
| 24 | 00Cr17Ni14Mo2 | 03X17H14M2 | X2CrNiMo18.10 | Z2CND17.12 | SUS316L | 316 litraa | S31603 | 30316L | 316S12 | 19,19a | 2353 | |
| 25 | 0Cr17Ni12Mo2N | — | — | — | SUS316N | 316N | S31651 | — | — | — | — | |
| 26 | 00Cr17Ni13Mo2N | — | X2CrNiMoN18.12 | Z2CND17.12 | SUS316LN | 316LN | S31653 | — | 316S61 | — | 2375 | |
| (THE) | ||||||||||||
| 27 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | — | — | — | SUS316J1 | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | — | — | — | SUS316J11 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 08X17H15M3T | — | Z6CNDT17.13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | 10X17H13M3T | X10CrNiMoTi18.12 | Z8CNDT17.13B | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | 0Cr19Ni13Mo3 | 08X17H15M3T | X5CrNiMo17.13 | — | SUS317 | 317 | S31700 | 30317 | 317S16 | 25 | — | |
| 32 | 00Cr19Ni13Mo3 | 03X16H15M3 | X2CrNiMo18.16 | Z2CND19.15 | SUS317L | 317 litraa | S31703 | — | 317S12 | 24 | 2367 | |
| 33 | 0Cr18Ni16Mo5 | — | — | — | SUS317J1 | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 1Cr18Ni9Ti | 12X18H9T | X12CrNiTi18.9 | Z10CNT18.10 | SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S20 | — | 2337 | |
| 35 | 0Cr18Ni10Ti | 08X18H10T | X10CrNiTi18.9 | Z6CNT18.11 | SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S12 | 15 | — | |
| 36 | 1Cr18Ni11Ti | 12X18H10T | — | — | — | — | — | — | 321S20 | — | — | |
| 37 | 0Cr18Ni11Nb | 08X18H12B | X10CrNiNb18.9 | Z6CNNb18.10 | SUS347 | 347 | S34700 | 30347 | 347S17 | 16 | 2338 | |
| 38 | 1Cr18Ni11Nb | 12X18H12B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | 0Cr18Ni9Cu3 | — | — | Z6CNU18.10 | SUSXM7 | XM7 | S30430 | — | — | D32 | — | |
| 40 | 0Cr18Ni13Si4 | — | — | — | SUSXM15J1 | XM15 | S38100 | — | — | — | — | |
| 41 | Austeniittinen ∣ Ferriittinen teräs | 0Cr26Ni5Mo2 | 08X21H6M2T | X8CrNiMo275 | — | SUS329J1 | 329 | S32900 | — | — | — | 2324 |
| 42 | 1Cr18Ni11Si4AlTi | 15X18H12C4TЮ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | 1Cr21Ni5Ti | 12X21H5T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | 00Cr24Ni6Mo3N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | Ferriittinen ruostumaton teräs | 0Cr13A1 | 1X12CYU | X7CrAl13 | Z6CA13 | SUS405 | 405 | S40500 | 51405 | 405S17 | 2 | 2302 |
| 47 | 00Cr12 | — | — | — | SUS410L | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | 1Cr15 | — | — | — | SUS429 | 429 | S42900 | 51429 | — | — | — | |
| 49 | 00Cr17 | — | — | — | SUS430LX | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | 1Cr17 | 12x7 | X8Cr17 | Z8C17 | SUS430 | 430 | S43000 | 51430 | 430S15 | 8 | 2320 | |
| 51 | Y1Cr17 | — | X12CrMoS17 | Z10CF17 | SUS430F | 430F | S43020 | 51430F | — | 8a | 2383 | |
| 52 | 1Cr17kk | — | X6CrMo17 | Z8CD17.01 | SUS434 | 434 | S43400 | 51434 | 434S17 | 9c | 2325 | |
| 53 | 00Cr17Mo | — | — | — | SUS436L | — | — | — | — | — | — | |
| 54 | 00Cr18Mo2 | — | — | — | SUS444 | 18Cr2Mo | — | — | — | — | — | |
| 55 | 1Cr25Ti | 15x25T | X8Cr28 | — | — | 446 | S44600 | 51446 | — | — | 2322 | |
| 56 | 00Cr27Mo | — | — | Z01CD26.1 | SUSXM27 | XM27 | S44625 | — | — | — | — | |
| 57 | 00Cr30Mo2 | — | — | — | SUS447J1 | — | S44700 | — | — | — | — | |
| 58 | Martensiitti ruostumaton teräs | 1Cr12 | — | — | — | SUS403 | 403 | S40300 | 51403 | 403S17 | — | 2301 |
| 59 | 0Cr13 | 08x13 | X7Cr13, X7Cr14 | Z6C13 | SUS410S | 410S | S41008 | — | 430S17 | 1 | — | |
| 60 | 1Cr13 | 12x13 | X10Cr13 | Z12C13 | SUS410 | 410 | S41000 | 51410 | 410S21 | 3 | 2302 | |
| 61 | 1Cr13Mo | — | X15CrMo13 | — | SUS410J1 | — | — | — | — | — | — | |
| 62 | Y1Cr13 | — | X12CrS13 | Z12CF13 | SUS416 | 416 | S41600 | 51416 | 416S21 | 7 | 2380 | |
| 63 | 2Cr13 | 20x13 | X20Cr13 | Z20C13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | 51420 | 420S37 | 4 | ||
RFQ:
1. Mikä on eri ruostumattomien terästen korroosionkestävyys?
304 on yleiskäyttöinen ruostumaton teräs, jota käytetään laajalti hyvää kokonaisvaltaista suorituskykyä (korroosionkestävyyttä ja muovattavuutta) vaativien laitteiden ja osien valmistukseen. 301 ruostumaton teräs osoittaa ilmeistä työkovettumista, kun se on vääntynyt, ja sitä käytetään useissa tilanteissa, jotka vaativat suurempaa lujuutta.
302 ruostumaton teräs on pohjimmiltaan muunnos ruostumattomasta teräksestä 304, jossa on korkeampi hiilipitoisuus ja josta voidaan saada suurempi lujuus kylmävalssaamalla.
302B on ruostumaton teräs, jossa on korkeampi piipitoisuus ja se kestää paremmin korkean lämpötilan hapettumista. 303 ja 303Se ovat vapaasti leikkaavia ruostumattomia teräksiä, jotka sisältävät rikkiä ja seleeniä, joita käytetään tilanteissa, joissa vaaditaan pääasiassa vapaaleikkausta ja korkeaa pintakäsittelyä. Ruostumatonta 303Se-terästä käytetään myös kuumakäsittelyä vaativien osien valmistukseen, koska sellaisissa olosuhteissa tällä ruostumattomalla teräksellä on hyvä kuumatyöstettävyys.
304L on muunnos ruostumattomasta teräksestä 304, jonka hiilipitoisuus on pienempi ja jota käytetään hitsausta vaativissa tilanteissa. Alhaisempi hiilipitoisuus minimoi karbidien saostumisen lämpövaikutusvyöhykkeellä lähellä hitsiä, ja karbidien saostuminen voi aiheuttaa ruostumattoman teräksen rakeiden välistä korroosiota (hitsauseroosiota) tietyissä ympäristöissä.
304N on typpeä sisältävä ruostumaton teräs, johon on lisätty typpeä lisäämään teräksen lujuutta.
Ruostumattomat 305- ja 384-teräkset sisältävät korkeamman nikkelipitoisuuden ja alhaisemmat karkaisuasteet, joten ne sopivat erilaisiin tilanteisiin, joissa kylmämuovattavuuden vaatimukset ovat korkeat.
308 ruostumatonta terästä käytetään hitsaustankojen valmistukseen.
Kaikissa ruostumattomissa teräksissä 309, 310, 314 ja 330 on korkeampi nikkeli- ja kromipitoisuus, mikä parantaa teräksen hapettumiskestävyyttä ja virumislujuutta korkeissa lämpötiloissa. 30S5 ja 310S ovat muunnelmia ruostumattomista teräksistä 309 ja 310, ainoana erona on, että niissä on pienempi hiilipitoisuus, jotta karbidien saostuminen hitsin lähelle jää mahdollisimman vähän. 330 ruostumattomalla teräksellä on erityisen hyvä hiiltymisen ja lämpöiskujen kestävyys.
316 ja 317 ruostumattomat teräkset sisältävät alumiinia, joten niiden pistekorroosionkestävyys meri- ja kemianteollisuuden ympäristöissä on paljon parempi kuin ruostumattoman teräksen 304. Niistä 316 ruostumattomasta teräksestä löytyy muunnelmia, mukaan lukien vähähiilinen ruostumaton teräs 316L, luja ruostumaton teräs 316N, joka sisältää typpeä, ja vapaasti leikkaava ruostumaton teräs 316F, jossa on korkea rikkipitoisuus.
321, 347 ja 348 ovat ruostumattomia teräksiä, jotka on stabiloitu titaanilla, niobiumilla, tantaalilla ja niobiumilla, ja ne soveltuvat korkeissa lämpötiloissa käytettävien komponenttien hitsaukseen. 348 on ydinvoimateollisuuteen soveltuva ruostumaton teräs, jolla on tiettyjä rajoituksia tantaalin ja koboltin määrälle.
2. Miksi ruostumaton teräs on myös magneettista?
Vastaus: Ihmiset ajattelevat usein, että magneetit voivat houkutella ruostumatonta terästä varmistaakseen sen laadun ja aitouden. Jos se ei houkuttele magnetismia, sitä pidetään hyvänä ja aitona; jos se vetää puoleensa magnetismia, sitä pidetään väärennöksenä. Itse asiassa tämä on erittäin yksipuolinen, epäkäytännöllinen ja väärä tunnistusmenetelmä.
Ruostumatonta terästä on monenlaisia, ja ne voidaan jakaa useisiin luokkiin organisaatiorakenteen mukaan huoneenlämpötilassa:
1. Austeniitti: kuten 304, 321, 316, 310 jne.;
2. Martensiitti tai ferriitti: kuten 430, 420, 410 jne.;
Austeniitti on ei-magneettinen tai heikosti magneettinen, kun taas martensiitti tai ferriitti on magneettista.
Suurin osa koristeputkilevyissä käytetystä ruostumattomasta teräksestä on austeniittista 304-materiaalia, joka on yleensä ei-magneettista tai heikosti magneettista. Kemiallisen koostumuksen vaihteluista tai sulattamisen aiheuttamista erilaisista prosessointiolosuhteista johtuen voi kuitenkin esiintyä myös magnetismia, mutta tätä ei voida pitää väärennöksenä tai pätemättömänä. Mikä on syy?
Kuten edellä mainittiin, austeniitti on ei-magneettinen tai heikosti magneettinen, kun taas martensiitti tai ferriitti on magneettista. Sulatuksen aikana tapahtuvan komponenttien erottelun tai väärän lämpökäsittelyn vuoksi austeniittiseen 304 ruostumattomaan teräkseen syntyy pieni määrä martensiitti- tai ferriittirakennetta. Tällä tavalla 304 ruostumattomalla teräksellä on heikko magnetismi.
Lisäksi ruostumattoman teräksen 304 organisaatiorakenne muuttuu kylmätyöstön jälkeen myös martensiitiksi. Mitä suurempi kylmätyöstömuodonmuutos, sitä enemmän martensiittimuutosta ja sitä suurempi on teräksen magnetismi. Esimerkiksi erässä teräsnauhoja, kun valmistettaessa Φ76 putkia, ei ole ilmeistä magneettista induktiota, ja kun tuotetaan Φ9,5 putkia. Magneettinen induktio on ilmeisempi suuremman kylmätaivutusmuodonmuutoksen vuoksi. Neliömäisten ja suorakaiteen muotoisten putkien muodonmuutos on suurempi kuin pyöreän putkien, erityisesti kulmien, ja muodonmuutos on voimakkaampi ja magnetismi on ilmeisempi.
Edellä mainituista syistä johtuvan 304-teräksen magnetismin poistamiseksi kokonaan voidaan käyttää korkean lämpötilan kiinteää liuoskäsittelyä vakaan austeniittirakenteen palauttamiseksi, mikä eliminoi magnetismin.
Erityisesti tulee huomauttaa, että ruostumattoman teräksen 304 magnetismi edellä mainituista syistä on täysin erilainen kuin muiden materiaalien, kuten 430 ja hiiliteräksen magnetismi, eli 304-teräksen magnetismi osoittaa aina heikkoa magnetismia.
Tämä kertoo meille, että jos ruostumattomalla teräksellä on heikko magnetismi tai ei lainkaan magnetismia, se tulee arvioida materiaaliksi 3-4 tai 316; jos se on sama kuin hiiliteräksen magnetismi, se osoittaa voimakasta magnetismia, joten sen ei katsota olevan 304-materiaalia.
Suosittelemme, että kun ostat ruostumattomia terästuotteita, valitse hyvämaineisten valmistajien tuotteet, älä ahne halpoihin ja varo pettämistä.
