Leave Your Message
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty

Uusin ruostumattoman teräksen laatujen vertailutaulukko

07.11.2024

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.