So sánh khả năng hàn thép không gỉ 316L và 304
Khả năng hàn thép không gỉ 316L
Thép không gỉ 316L thuộc loại thép không gỉ austenit nguyên chất có hàm lượng carbon cực thấp, Khả năng hàn tương đối tốt, khả năng hình thành ăn mòn giữa các hạt thấp, nhưng do độ dẫn nhiệt nhỏ nên hệ số giãn nở tuyến tính lớn nên các mối hàn thép trong quá trình làm mát sẽ tạo ra ứng suất kéo lớn, nhiệt đầu vào mối hàn lớn, tốc độ làm nguội chậm hơn và dễ hình thành các vết nứt nóng, nứt ăn mòn và biến dạng.
Thép không gỉ 316L có thể được hàn bằng tất cả các phương pháp hàn tiêu chuẩn, tùy theo các mục đích sử dụng khác nhau trong hàn, có thể sử dụng que hoặc điện cực bằng thép không gỉ 316Cb, 316L hoặc 309Cb để hàn; Trong các phương pháp hàn thông dụng, nhiệt đầu vào hàn MIG và TIG nhỏ, dòng argon ngoài tác dụng bảo vệ kim loại nhiệt độ cao còn có tác dụng làm mát ở mức độ nhất định, tăng khả năng chống nứt của mối hàn, do đó làm giảm biến dạng mối hàn. Do đó làm giảm biến dạng hàn.
Việc sử dụng thép không gỉ 316L nói chung không cần phải xử lý ủ sau hàn, thép không gỉ austenit sau khi hàn nói chung không phải để xử lý nhiệt ủ giảm căng thẳng. Một trong những lý do là thép không gỉ austenit có độ dẻo, độ dẻo dai rất tốt và không cần khôi phục hiệu suất bằng cách xử lý nhiệt ủ giảm căng thẳng sau hàn; Thứ hai, phạm vi nhiệt độ 450 ~ 850 độ là nhiệt độ nhạy cảm của thép không gỉ austenit, thép không gỉ austenit nằm trong phạm vi gia nhiệt lâu sẽ khiến khả năng chống ăn mòn của nó suy giảm. Nếu có thành phần ferit trong mối hàn, nó cũng có thể tạo ra độ giòn 475 độ. Và xử lý nhiệt ủ giảm ứng suất sau hàn chỉ trong vùng nhiệt độ (trừ xử lý dung dịch rắn và xử lý ổn định).
Tuy nhiên, đôi khi hoàn cảnh đặc biệt, cũng muốnỨng suất sau hàn bằng thép không gỉ 316Lxử lý nhiệt ủ, một loại thiết bị nhằm ổn định hình dạng của các bộ phận và bộ phận, sự cần thiết phải loại bỏ ứng suất dư của mối hàn; một loại thiết bị khác hoạt động trong xu hướng ăn mòn ứng suất để tạo ra môi trường, cùng nhu cầu loại bỏ ứng suất kéo dư.
Hiệu suất hàn 304
Thép không gỉ Austenitic lấy thép không gỉ 18%Cr-8%Ni làm đại diện, nghĩa là nó thường được gọi là thép không gỉ 304, về nguyên tắc xử lý hàn, không cần gia nhiệt trước khi hàn và xử lý nhiệt sau hàn. Thường có hiệu suất hàn tốt. Tuy nhiên, hàm lượng niken và molypden cao nên dễ tạo ra các vết nứt ở nhiệt độ cao khi hàn. Ngoài ra, sẽ tạo ra sự giòn lẫn nhau (các hợp chất liên kim loại Fe-Cr), trong vai trò là các nguyên tố tạo ra ferrite do ferrite tạo ra gây ra hiện tượng giòn ở nhiệt độ thấp, cũng như giảm khả năng chống ăn mòn và nứt ăn mòn do ứng suất và các khuyết tật khác.
Sau khi hàn, tính chất cơ học của mối hàn inox 304 là tốt, nhưng khi có cacbua crom trên ranh giới hạt trong vùng ảnh hưởng nhiệt thì rất dễ hình thành lớp kém crom, và lớp nghèo crom sẽ dẫn đến hiện tượng ăn mòn giữa các hạt trong quá trình sử dụng sản phẩm. Để tránh vấn đề này, tốt nhất nên sử dụng các loại có hàm lượng carbon thấp (C Nhỏ hơn hoặc bằng 0,03%) hoặc các loại có thêm titan và niobi. Để ngăn ngừa sự nứt kim loại mối hàn ở nhiệt độ cao, người ta thường thừa nhận rằng việc kiểm soát δ-ferit trong austenit chắc chắn có hiệu quả. Thông thường nên chứa hàm lượng ferit trên 5% ở nhiệt độ phòng. Mục đích chính là khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ, nên chọn thép có hàm lượng carbon thấp và ổn định, nhưng cũng phải xử lý nhiệt sau hàn thích hợp; Độ bền kết cấu là mục đích chính của thép, không nên xử lý nhiệt sau hàn để tránh biến dạng và do sự kết tủa của cacbua và sự xuất hiện của sự ôm ấp lẫn nhau.

So sánh khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ 316L và 304
Chống ăn mòn 316L
Thép không gỉ 316L là loại thép không gỉ có chứa molypden, khả năng chống ăn mòn tốt hơn thép không gỉ 304, Sản xuất thiết bị sản xuất giấy và bột giấy có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Và thép không gỉ 316 cũng có khả năng chống lại môi trường biển và môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Khả năng chịu nhiệt rất cao, ở mức 1600 độ dưới mức sử dụng không liên tục và ở mức 1700 độ dưới mức sử dụng liên tục, thép không gỉ 316L có khả năng chống oxy hóa tốt. Trong phạm vi 800-1575 độ, tốt nhất không nên làm việc liên tục các sản phẩm thép không gỉ 316L, nhưng khi sử dụng liên tục thép không gỉ 316 ngoài phạm vi nhiệt độ này thì nó có khả năng chịu nhiệt tốt.
Khả năng chống kết tủa cacbua thép không gỉ 316L tốt hơn thép không gỉ 316, có sẵn trong phạm vi nhiệt độ trên. 316L là loại thép 316 thuộc dòng C thấp, ngoài các đặc tính giống với thép 316 còn có khả năng chống ăn mòn ranh giới hạt. Nó là sản phẩm có yêu cầu đặc biệt về khả năng chống ăn mòn ranh giới hạt khi sử dụng thép 316.
304 chống ăn mòn
Thép không gỉ 304 có khả năng chống ăn mòn trong không khí hoặc môi trường ăn mòn hóa học và có thể chống ăn mòn thép hợp kim cao, khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ 304 và khả năng chống ăn mòn giữa các hạt là tuyệt vời. Đối với axit oxy hóa, kết quả thí nghiệm là: nồng độ Nhỏ hơn hoặc bằng 65% nhiệt độ sôi dưới axit nitric, thép không gỉ 304 có khả năng chống ăn mòn mạnh. Đối với dung dịch kiềm và hầu hết các axit hữu cơ, vô cơ cũng có khả năng chống ăn mòn tốt.
Điểm chính của rỉ sét bằng thép không gỉ 304, một là trong việc sử dụng môi trường có ion clorua; Thứ hai, thép không gỉ không được xử lý bằng dung dịch rắn, các nguyên tố hợp kim không được hòa tan vào ma trận, dẫn đến hàm lượng hợp kim trong tổ chức cơ bản thấp, khả năng chống ăn mòn kém; Thứ ba, điều này không chứa titan và vật liệu niobi có xu hướng ăn mòn cố hữu của sự ăn mòn giữa các hạt. Thêm titan và niobi, kết hợp với xử lý ổn định, có thể làm giảm sự ăn mòn giữa các hạt.
Ngoài ra, thép không gỉ 316L và 304 về thành phần hóa học có sự khác biệt quan trọng nhất là thép không gỉ 316L có chứa molypden. Trong nguyên tố hợp kim thép không gỉ austenit, molypden có thể tăng cường độ bền nhiệt và độ bền rão của thép không gỉ. Cải thiện khả năng chống rỗ và ăn mòn giữa các hạt.
Molypden trong dung dịch muối khử và oxy hóa mạnh có thể làm cho bề mặt thép không gỉ bị thụ động và có thể cải thiện khả năng chống ăn mòn để ngăn chặn sự ăn mòn rỗ của thép trong dung dịch clorua. Thêm Mo có thể cải thiện khả năng chống axit và rỗ, giảm hàm lượng carbon, cải thiện khả năng chống ăn mòn giữa các hạt và cải thiện hiệu suất hàn.
Thêm molypden có thể ngăn ngừa rỗ tốt hơn, 304 thuộc về thép không gỉ có hàm lượng carbon thấp và 316L thuộc về thép không gỉ có hàm lượng carbon cực thấp. Hàm lượng carbon thấp hơn có thể làm giảm sự xuất hiện của sự ăn mòn giữa các hạt, nhưng dù 304 hay 316L nhạy cảm hơn với các hạt Cl, khả năng chống lại cl- của 304 yếu hơn 306L, do đó, hàm lượng CL trong môi trường tương đối cao, nó thường được sử dụng 316L.






