Rustfritt stål karakterer 1.4404 vs. 1.4571 – Hva er forskjellen?
Hvor er forskjellene mellom de rustfrie stålkvalitetene 1.4404 (316L) og 1.4571 (316Ti)? Vennligst sjekk følgende analyse som fremhever noen av de viktigste fordelene og ulempene med begge materialkarakterene.
Tradisjonelt er syrefast rustfritt stål i Tyskland, Østerrike og Øst-Europa samlet under materialkvaliteten 1.4571 (316Ti, men også ofte kalt V4A). I andre land og kontinenter, som Amerika, Asia og de andre vesteuropeiske landene vil karakteren 1.4404 (316L) være den valgte.
Trivia om opprinnelsen
La oss gå mer enn hundre år tilbake, på den tiden selskapet Krupp utviklet rustfritt stål. Beskrivelsen V2A ble født i 1912 da rustfri stålkvalitet 1.4300 ble smeltet. Denne tidligere kvaliteten er ikke lenger i bruk, men betegnelsen forblir gjeldende for de nåværende austenittiske rustfrie stålkvalitetene 1.4301, 1.4307 og 1.4305 også. V2A står for "testsmelte 2 austenitt". V4A er videreutviklingen og står for «test melt 4 austenite» med i tillegg mer enn to prosent av legeringen molybden.
De utdaterte nominasjonene er i dag tenkt som:
Korrosjonsbestandig -> V2A – 1.4301-1.4307 (304-304L)
Syrebestandig ->V4A – 1.4404 (316L) opprinnelig 1.4571 (316Ti)
Forrige State of Technology
De første austenittiske rustfrie stålkvalitetene (f.eks. 1.4301 eller 1.4401) hadde et høyt innhold av karbon, som er ansvarlig for å reduserekorrosjonsbestandighetav det rustfrie stålet (intergranulær korrosjon). Dette skjer spesielt etter varmetilførsel pgasveisingellervarmforming.
Fram til midten av forrige århundre var den eneste tekniske måten å unngå reduksjon av korrosjonsmotstanden å binde karbonet medlegeringersom titan og niob. Disse to binder karbonet i form av karbider. Nygenererte rustfrie stålkvaliteter var 1,4580 og 1,4571 for V4A og 1,4550 og 1,4541 for V2A.
Teknisk utvikling innen produksjon av rustfritt stål
Fra seksti- og syttitallet av forrige århundre og fremoversmeltingteknologier til stålverk utviklet seg merkbart. Dette åpnet veier for betydelige reduksjoner av karboninnholdet til verdier klart under 0,03 prosent. Disse nye teknologiene erAOD(Argon-oksygen-avkarbonisering) ogVOD(Vakuum-oksygen-avkarburering). Bare på grunn av dem kunne gode sveisbare rustfrie stålkvaliteter som 1.4307 og 1.4404 smeltes.
Disse to metodene gjorde det mulig å utvikle mange nye rustfrie stålkvaliteter. Blant annet er det også de ferritisk-austenittiske karakterene, de såkalteDupleks rustfrie stålkvaliteter.
Tradisjon bremser tekniske forbedringer
På grunn av den meget gode korrosjonsbestandigheten i kloratmosfære, har karakteren 1.4571 blitt brukt ikjemisk industrisiden 1920-tallet. Dette førte til en etablering i teknisk dokumentasjon og regelverk. Men faktisk er det ingen som har til hensikt å bære kostnadene og innsatsen for å endre alle disse dokumentene. På grunn av dette bremses fremskrittet med å innføre karakteren 1.4404.
Selv regneark W541 avDVGW –German Technical and Scientific Association for Gas and Water – definerer kravene til drikkevannsrør og spesifiserer karakterene 1.4401 og 1.4571 der. Først med introduksjonen avEN 10312i 2002 ble 1.4404 også spesifisert.
Identifikasjon av navn i rustfritt stål
DeNO10027-2introduserer et katalogiseringssystem for sekvensielle klassetall i rustfritt stål (1.4404, 1.4571 og så videre).
Et annet system er det amerikanske AISI/ASTM med en alfanumerisk navneformasjon:316Tieller316L.
| NO 10027-1 | NO 10027-2 | AISI / ASTM |
|---|---|---|
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316Ti |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316L |
Imidlertid er de kjemiske og mekaniske egenskapene til karakterene angitt i henholdsvis europeiske (EN 10088) og amerikanske (ASTM A240) normer ikke alltid kongruente.
Samtidig somEN 10088definerer 1.4571 med minimalt innhold avtitaner fem ganger karboninnholdetASTM A240krever at karakteren 316Ti må ha en mengde titan på minst fem ganger summen av karbon ognitrogeninnhold.
Av denne grunn, a316Tier alltid en 1.4571, men en 1.4571 er ikke nødvendigvis en 316Ti i henhold til ASTM, fordi minimumskravene til kjemiske stoffer ikke er tilstrekkelige.
Korrosjonsegenskaper for 1.4571 og 1.4404 rustfritt stål
Dekorrosjonoppførselen til de to karakterene 1.4571 og 1.4404 er generelt veldig lik. Bare noen få vesentlige forskjeller er å nevne:
Detitan-stabilisert1.4571 har en høyere følsomhet for gropkorrosjon.
Derfor er den samme karakteren mindre konsistent mot (kloridindusert)spenningskorrosjon sprekker.
Den sveisede og titanstabiliserte 1.4571 har en laverestabilitetmot intergranulær korrosjon
Mot andre korrosjonsangrep er de to karakterene nesten identiske med hensyn til oppførsel.
Mekaniske egenskaper for 1.4571 og 1.4404 rustfritt stål
Legeringmed titan genererer en økning av den maksimale brukstemperaturen. 1.4571 har en varmebestandighet på opptil 400 grader Celsius. Med 1.4404 ligger den mellom 300 og 350 grader Celsius.
Med andre mekaniske egenskaper, for eksempel kaldformbarhet, kaldkompresjon oghakk slagstyrkeanrikningen med titan gir en nedbrytning, sammenlignet med 1,4404. Derfor er 1.4404 ofte det foretrukne materialet når det gjelderkryovæsker.
Behandlingsegenskaper for 1.4571 og 1.4404 rustfritt stål
Avhengig av applikasjonen påvirker titan den videre bearbeidingen av materialet:
Bearbeidbarhet:Begge kvalitetene, 1.4404 og 1.4571, er ikke typiske rustfrie stålkvaliteter som egner seg for maskinering. For 1.4571 må et ytterligere negativt aspekt nevnes: Karbidene i titan er svært harde og forårsaker derforhøyere verktøykostnaderi tillegg tillavere bearbeidingshastighet.
Evne tilspeilpolering: Teoretisk forårsaker karbidene mørke titan-tråder som svekker den mekaniske overflateraffineringen.
På grunn av moderne smelteteknologi reduserer imidlertid stålverkene innholdet av karbon så vel som titan og karbidene er mindre tilstede. Slik er finishenfeilfrietter sliping og speilpolering.
Nivå av renhet: Per definisjon reduserer tilstedeværelsen av titankarbider renheten til materialet. Med 1.4404 er ikke dette tilfellet, siden det ikke er titan.
Sveisbarhet: Begge kvaliteter er like sveisbare med lignende prosedyrer og tilstrekkelig sveisetilsetningsmateriale. Samme letthet gjelder også forlasersveising.
Sammenligningstabell for 1.4571 og 1.4404 rustfritt stål
| 1.4571 | 1.4404 | |
|---|---|---|
| Korrosjonsegenskaper | ||
| Generell korrosjon | lik | lik |
| Pitting korrosjon | verre | bedre |
| Spenningskorrosjonssprekker | verre | bedre |
| Intergranulær korrosjon | verre | bedre |
| Mekaniske egenskaper | ||
| Varme motstand | bedre | verre |
| Kald formbarhet | verre | bedre |
| Slagstyrke | verre | bedre |
| Kald kompresjon | verre | bedre |
| Behandlingsegenskaper | ||
| Bearbeidbarhet | lik | lik |
| Polering | verre | bedre |
| Renhet | verre | bedre |
| Sveisbarhet | lik | lik |
Materialtilgjengelighet av 1.4571 og 1.4404 rustfritt stål
Velg mellom begge, karakter 1.4404/316Ler det foretrukne valget over hele verden. Bare i Tyskland, Østerrike og i østeuropeiske land brukes 1.4571 som syrefast stål.


Imidlertid rettferdiggjør ikke de tekniske egenskapene bruken av 1.4571 rustfritt stål.
Vaner og praksis gjennom tiårene slo seg fast og fikset bruken hovedsakelig innenfor forskrifter og normer, som vil holde rustfritt stål klasse 1.4571 vedvarende i årene som kommer.
Det er grunnen til at alle rustfrie stålfabrikker har 1.4404/316L samt 1.4571 i sitt produktprogram.
Montanstahlproduserer strukturellerustfrie stålprofileri henhold til normer som rustfrie stålbjelker, kanaler, rustfrie tees og vinkler både i 1.4571 og 1.4404. Selv om dette fører til nesten en dobling av lagringskostnadene, er Montanstahl som verdensomspennende eksportør villig til å dekke disse for å tilfredsstille kundens krav.





