316Lステンレス鋼管

316Lステンレス鋼パイプについて知る必要があるすべて
316Lステンレス鋼パイプは、他の種類のステンレス鋼よりも耐食性が高い低炭素ステンレス鋼です。海水腐食に対する優れた耐性により、海洋グレードのステンレス鋼としても知られています{. 316 lステンレス鋼パイプは、化学物質、医薬品、食品、飲料、海洋、石油、ガス、自動車、エアロスパースなど、さまざまな産業で広く使用されています。
316ステンレス鋼は硬化しますか?
316ステンレス鋼には優れた機械加工性があり、その特性は次の手法によって強化できます。最先端はシャープでなければなりません。鈍いエッジは作業硬化を引き起こします。切断圧力は穏やかであるはずですが、最先端が表面を滑らせて作業硬化を引き起こすのを防ぐのに十分な深さです。

316Lステンレス鋼パイプとチューブの化学組成
316Lステンレス鋼管の化学組成には、カーボン、クロム、ニッケル、モリブデン、マンガン、シリコン、リン、および硫黄が含まれます。これらの化学元素は、316Lステンレス鋼パイプに独自の特性を与えます。クロムは優れた耐食性を提供し、ニッケルは強度と延性を高めます。モリブデンはさらに材料の耐食性を改善し、腐食性の高い環境に適しています。
316Lグレードのステンレス鋼の化学組成は、次の表にまとめられています
| 学年 | C | Mn | si | P | S | cr | MO | ni | N | |
| 316L | 分 | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| マックス | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 |
316Lステンレス鋼パイプとチューブの機械的特性
316Lステンレス鋼管の機械的特性には、引張強度、降伏強度、伸び、硬度が含まれます。引張強度は、ステンレス鋼の材料が変形し始める前に耐えることができるストレスの最大量です。降伏強度は、材料が卑劣に変形し始める応力です。伸長とは、材料が壊れる前に伸びることができる元の長さの割合を指します。硬度は、材料のインデントまたは変形に対する抵抗の尺度です。
316Lグレードのステンレス鋼の機械的特性を下の表に示します。
| 学年 | 引張STR (MPA)min |
収量str 0.2%の証明 (MPA)min |
エロン (50mmで%)min |
硬度 | |
| ロックウェルB(HR B)マックス | ブリネル(HB)マックス | ||||
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
316Lステンレス鋼パイプとチューブの物理的特性
アニール状態での316Lグレードのステンレス鋼の物理的特性
| 学年 | 密度 (kg/m3) |
弾性率 (GPA) |
熱膨張の平均係数(µm/ m/度) | 熱伝導率 (W/m.K) |
比熱0〜100度 (j/kg.k) |
電気抵抗率 (nΩ.m) |
|||
| 0-100度 | 0-315度 | 0-538度 | 100度 | 500度 | |||||
| 316L | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |

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