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

Cel mai nou tabel de comparație al claselor de oțel inoxidabil

2024-11-07

Oțelul inoxidabil este utilizat pe scară largă în industria de producție globală, dar datorită standardelor și metodelor de denumire diferite ale oțelului inoxidabil în diferite țări și regiuni, există adesea unele obstacole în înțelegere și comunicare. Pentru a ajuta întreprinderile și cumpărătorii să identifice și să selecteze mai bine materialele potrivite, JIEHUANG a întocmit un tabel internațional detaliat de comparație a claselor de oțel inoxidabil. Acest tabel compară principalele standarde internaționale (cum ar fi standardul GB al Chinei, standardul ASTM al Statelor Unite, standardul EN al Europei și standardul JIS al Japoniei) pentru o referință rapidă la selectarea și achiziționarea materialelor din oțel inoxidabil. Acest lucru poate nu numai să îmbunătățească eficient eficiența achizițiilor transfrontaliere, ci și să contribuie la asigurarea acurateței și consecvenței selecției materialelor.

 

 

Cel mai nou tabel de comparație al claselor de oțel inoxidabil
Număr Tip China Rusia Germania Franţa Japonia cerb britanic Standard internațional Suedia
(GB) (TOCT) (DIN) (NF) (L) ASTM/AISI NE SAE (BS) (ISO) (SS14)
1 Oțel inoxidabil austenitic 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 304L 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
 
(Cel)
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 316L S31603 30316L 316S12 19,19a 2353
25 0Cr17Ni12Mo2N SUS316N 316N S31651
26 00Cr17Ni13Mo2N X2CrNiMoN18.12 Z2CND17.12 SUS316LN 316LN S31653 316S61 2375
 
(CE)
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 317L 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 Austenitic ∣ Oțel feritic 0Cr26Ni5Mo2 08X21H6M2T X8CrNiMo275 SUS329J1 329 S32900 2324
42 1Cr18Ni11Si4AlTi 15X18H12C4TЮ
43 1Cr21Ni5Ti 12X21H5T
44 00Cr18Ni5Mo3Si2
45 00Cr24Ni6Mo3N
46 Oțel inoxidabil feritic 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 1Cr17Mo 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 Oțel inoxidabil martensită 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. Care sunt rezistența la coroziune a diferitelor oțeluri inoxidabile?

304 este un oțel inoxidabil de uz general, care este utilizat pe scară largă pentru a face echipamente și piese care necesită performanțe bune (rezistență la coroziune și formabilitate). Oțelul inoxidabil 301 prezintă o întărire evidentă atunci când este deformat și este utilizat în diverse ocazii care necesită o rezistență mai mare.

Oțelul inoxidabil 302 este în esență o variantă a oțelului inoxidabil 304 cu un conținut mai mare de carbon, care poate fi făcut să aibă o rezistență mai mare prin laminare la rece.

302B este un oțel inoxidabil cu un conținut mai mare de siliciu și are o rezistență mai mare la oxidarea la temperaturi înalte. 303 și 303Se sunt oțeluri inoxidabile cu tăiere liberă, care conțin sulf și, respectiv, seleniu, care sunt utilizate în ocazii care necesită în principal tăiere liberă și finisare ridicată a suprafeței. Oțelul inoxidabil 303Se este, de asemenea, utilizat pentru fabricarea pieselor care necesită deformare la cald, deoarece în astfel de condiții, acest oțel inoxidabil are o lucrabilitate bună la cald.

304L este o variantă de oțel inoxidabil 304 cu un conținut mai scăzut de carbon și este folosit în ocazii care necesită sudare. Conținutul mai scăzut de carbon minimizează precipitarea carburilor în zona afectată de căldură din apropierea sudurii, iar precipitarea carburilor poate provoca coroziunea intergranulară (eroziunea sudurii) a oțelului inoxidabil în anumite medii.

304N este un oțel inoxidabil care conține azot, iar azotul este adăugat pentru a crește rezistența oțelului.

Oțelurile inoxidabile 305 și 384 conțin un conținut mai mare de nichel și au rate mai mici de întărire prin lucru, făcându-le potrivite pentru diverse ocazii cu cerințe ridicate de formabilitate la rece.

Oțelul inoxidabil 308 este folosit pentru a face tije de sudură.

Oțelurile inoxidabile 309, 310, 314 și 330 au toate un conținut mai mare de nichel și crom pentru a îmbunătăți rezistența la oxidare și rezistența la fluaj a oțelului la temperaturi ridicate. 30S5 si 310S sunt variante ale otelurilor inoxidabile 309 si 310, singura diferenta fiind ca au un continut mai mic de carbon pentru a minimiza precipitarea carburilor in apropierea sudurii. Oțelul inoxidabil 330 are o rezistență deosebit de mare la carburare și șoc termic.

Oțelurile inoxidabile 316 și 317 conțin aluminiu, astfel încât rezistența lor la coroziune în medii marine și chimice industriale este mult mai bună decât cea a oțelului inoxidabil 304. Printre acestea, oțelul inoxidabil 316 are variante care includ oțel inoxidabil cu conținut scăzut de carbon 316L, oțel inoxidabil de înaltă rezistență 316N care conține azot și oțel inoxidabil cu tăiere liberă 316F cu un conținut ridicat de sulf.

321, 347 și 348 sunt oțeluri inoxidabile stabilizate cu titan, niobiu, tantal și respectiv niobiu, potrivite pentru sudarea componentelor utilizate la temperaturi ridicate. 348 este un oțel inoxidabil potrivit pentru industria nucleară și are anumite restricții privind cantitatea de tantal și cobalt.

 

2. De ce oțelul inoxidabil este și magnetic?

Răspuns: Oamenii cred adesea că magneții pot atrage oțelul inoxidabil pentru a-i verifica calitatea și autenticitatea. Dacă nu atrage magnetismul, este considerat a fi bun și autentic; dacă atrage magnetismul, este considerat a fi un fals. De fapt, aceasta este o metodă de identificare extrem de unilaterală, nepractică și greșită.

Există multe tipuri de oțel inoxidabil, care pot fi împărțite în mai multe categorii în funcție de structura organizatorică la temperatura camerei:

1. Austenita: cum ar fi 304, 321, 316, 310 etc.;

2. Martensită sau ferită: cum ar fi 430, 420, 410 etc.;

Austenita este nemagnetică sau slab magnetică, în timp ce martensita sau ferita sunt magnetice.

Majoritatea oțelului inoxidabil utilizat pentru foile tubulare decorative este material austenitic 304, care este în general nemagnetic sau slab magnetic. Cu toate acestea, din cauza fluctuațiilor compoziției chimice sau a diferitelor condiții de prelucrare cauzate de topire, poate apărea și magnetismul, dar acesta nu poate fi considerat contrafăcut sau necalificat. Care este motivul?

După cum sa menționat mai sus, austenita este nemagnetică sau slab magnetică, în timp ce martensita sau ferita sunt magnetice. Din cauza segregării componentelor sau a tratamentului termic necorespunzător în timpul topirii, o cantitate mică de martensită sau structură de ferită va fi cauzată în oțelul inoxidabil austenitic 304. În acest fel, oțelul inoxidabil 304 va avea un magnetism slab.

În plus, după prelucrarea la rece, structura organizatorică a oțelului inoxidabil 304 se va transforma și ea în martensită. Cu cât deformarea de lucru la rece este mai mare, cu atât este mai mare transformarea martensitei și magnetismul oțelului este mai mare. De exemplu, un lot de benzi de oțel, atunci când se produc tuburi Φ76, nu există inducție magnetică evidentă și când se produc tuburi Φ9,5. Inducția magnetică este mai evidentă datorită deformării mai mari la îndoire la rece. Deformarea tuburilor pătrate și dreptunghiulare este mai mare decât cea a tuburilor rotunde, în special a colțurilor, iar deformarea este mai intensă, iar magnetismul este mai evident.

Pentru a elimina complet magnetismul oțelului 304 cauzat de motivele de mai sus, tratamentul cu soluție solidă la temperatură înaltă poate fi utilizat pentru a restabili structura stabilă a austenitei, eliminând astfel magnetismul.

Trebuie subliniat în special că magnetismul oțelului inoxidabil 304 cauzat de motivele de mai sus este complet diferit de magnetismul altor materiale, cum ar fi 430 și oțelul carbon, adică magnetismul oțelului 304 prezintă întotdeauna un magnetism slab.

Acest lucru ne spune că, dacă oțelul inoxidabil are magnetism slab sau nu are deloc magnetism, ar trebui să fie apreciat ca material 3-4 sau 316; dacă este același cu magnetismul oțelului carbon, acesta prezintă un magnetism puternic, deci se consideră că nu este un material 304.

Vă sugerăm ca atunci când cumpărați produse din oțel inoxidabil, să alegeți produse de la producători de renume, să nu fiți lacom de ieftinitate și să aveți grijă să nu fiți înșelat.