Максимальна температура застосування на повітрі для жароміцних марок нержавіючої сталі
Максимальна температура застосування на повітрі для жароміцних марок нержавіючої сталі

Максимальна температура застосування нержавіючої сталі на повітрі залежить від типу нержавіючої сталі та умов експлуатації. Загалом, нержавіючі сталі можна використовувати на повітрі при температурах до 870 °C. Однак, деякі типи / марки нержавіючої сталі можуть витримувати більш високі температури. Наприклад, сталь AISI 316 може використовуватися до 1000 °C, а сталь AISI 446 - до 1200 °C.

Важливо враховувати такі фактори, як:

  • Тип корозії, якій буде піддаватися сталь.
  • Тривалість впливу високої температури.
  • Наявність механічних навантажень.

При виборі нержавіючих сталей для експлуатації, стійких до окислення, слід також враховувати вимоги до розрахункової міцності при температурі експлуатації.

Фактори, які впливають на максимальну температуру застосування на повітрі для деяких марок нержавіючої сталі:

1. Хімічний склад:

  • Вміст хрому: хром є основним компонентом, який надає нержавіючій сталі стійкість до корозії та окиснення. Більший вміст хрому призводить до більш високої стійкості до високих температур.
  • Вміст нікелю: нікель також покращує стійкість до корозії та окиснення, а також додає міцності та жорсткості.
  • Вміст молібдену: молібден покращує стійкість до високотемпературної корозії та повзучості.
  • Вміст титану: титан покращує стійкість до окиснення та стабілізує структуру сталі.
  • Вміст вольфраму: вольфрам покращує стійкість до високотемпературної корозії та повзучості.

2. Мікроструктура:

  • Розмір зерна: дрібне зерно забезпечує більшу міцність і стійкість до повзучості при високих температурах.
  • Розподіл карбідів: карбіди можуть впливати на стійкість до корозії та окиснення, а також на міцність і жорсткість.

3. Термічна обробка:

  • Відпал: відпал використовується для зняття напружень, які виникають під час виробництва, і для покращення міцності та жорсткості.
  • Загартування: загартування використовується для підвищення міцності та твердості.
  • Відпуск: відпуск використовується для зняття крихкості, яка виникає при загартуванні, і для покращення в'язкості.

4. Середовище:

  • Атмосфера: різні гази в атмосфері можуть впливати на стійкість до корозії та окиснення нержавіючої сталі при високих температурах.
  • Навантаження: навантаження, що прикладаються до матеріалу, можуть впливати на його стійкість до повзучості.

Для визначення максимальної температури застосування нержавіючої сталі в конкретному випадку рекомендується звертатися до виробника або фахівця з нержавіючої сталі.

Таблиця: Максимальна температура застосування на повітрі для деяких жароміцних марок нержавіючої сталі
Позначення сталі Максимальна температура застосування °C
AISI/ASTM (США) EN (Європа) DIN (Німеччина) ДСТУ (ГОСТ)
Феритні жароміцні сталі
 - 1.4713 X10CrAlSi7 15Х6СЮ 800
405 1.4724 X10CrAlSi13 10Х13СЮ 850
442 1.4742 X10CrAlSi18 15Х18СЮ 1000
446 1.4762 X10CrAlSi25 15Х28 1150
- 1.4749 X18CrN28 - 1100
- 1.4736 X3CrAlTi18-2 - 1000
Аустенітні жароміцні сталі
304H 1.4948 X6CrNi18-11 - 800
321H 1.4878 X8CrNiTi18-10 - 850
309 1.4828 X15CrNiSi20-12 20Х20Н14С2 1000
253MA 1.4835 X9CrNiSiNCe21-11-2 - 1150
309S 1.4833 X12CrNi23-13 20Х23Н13 1000
 310S 1.4845 X8CrNi25-21 20Х23Н18 1050
314 1.4841 X15CrNiSi25-20 20Х25Н20С2 1150
330 1.4864 X12NiCrSi35-16 - 1150
Дуплексна жароміцна сталь
-  1.4821 X15CrNiSi25-4 - 1100

Важливо зазначити, що це лише загальні рекомендації. Максимальна температура застосування може варіюватися залежно від конкретних умов експлуатації, таких як навантаження, середовище та час експлуатації.

Для отримання більш точної інформації про максимальну температуру застосування жароміцної нержавіючої сталі для конкретного застосування, рекомендується звернутися до виробника або постачальника нержавіючої сталі.