316 et 316L en acier inoxydable

La différence entre 316 et 316L en acier inoxydable
La principale différence entre 316 et 316L en acier inoxydable est leur teneur en carbone . 316 L (faible carbone) a une teneur en carbone plus faible (jusqu'à 0,03%) que 316 (jusqu'à 0,08%). Cette différence dans la teneur en carbone affecte considérablement la soudabilité et la résistance à la sensibilisation (précipitation du carbure).
La rouille en acier inoxydable 316L sera-t-elle?
Alors que l'acier inoxydable 316L est extrêmement résistant à la rouille en raison de sa teneur élevée en chrome et de la couche passive protectrice qu'il forme, il n'est pas complètement imperméable à la corrosion et peut toujours rouiller dans certaines conditions. Des facteurs tels que des concentrations élevées de chlorure (comme l'eau de mer), des environnements acides et certains défauts de fabrication peuvent endommager la couche passive et provoquer de la rouille.

Différence entre la résistance à la corrosion 316 et 316L
Comme mentionné précédemment, l'introduction réussie de l'acier inoxydable à 316 niveaux au marché était due à son excellente soudabilité. La réduction de la teneur en carbone réduit efficacement la sensibilité de l'alliage à la corrosion intergranulaire, en particulier dans les zones de soudure touchées par la chaleur. Semblable à l'acier inoxydable à 316 niveaux, des versions à faible teneur en carbone en acier inoxydable à 316 niveaux sont également connues sous le nom d'acier inoxydable de qualité marine en raison de leur résistance aux solutions d'eau de mer et de solution saline. Par conséquent, cet acier inoxydable est également double certifié pour répondre à un large éventail de besoins d'application. De plus, comme l'acier inoxydable de qualité 316, l'acier inoxydable à 316 grade est également résistant à la corrosion atmosphérique, une propriété connue sous le nom de résistance à l'oxydation. Les aciers inoxydables à double certification conviennent également aux applications impliquant des composés halogènes tels que le chlore, le fluor et le brome. En raison de leur résistance à la corrosion, ils sont devenus une partie intégrante de l'industrie des biens de consommation.
316 Propriétés mécaniques en acier inoxydable
| Sus | 316 | Limite d'élasticité 0,2% preuve min. (MPA) | 205 |
| Résistance à la traction min. (MPA) | 515 | Allongement min. (% en 50 mm) | 40 |
| Dureté: Rockwell B (HR B) Max. | 95 | Brinell (HB) Max. | 217 |
Acier inoxydable Grade 316 Composition chimique
|
|
C | MN | Si | P | S | Croisement | MO | Ni | N | |
| 316 | min. | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.0 | 10.0 | - |
| Max. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.0 | 14.0 | 0.10 | |
316L Force et propriétés et propriétés d'élasticité en acier inoxydable
| Caisson | 316 | Allongement (% en 50 mm) min | 40 |
| Résistance à la traction (MPa) min | 515 | Rockwell dureté b (hr b) max | 95 |
| Limite d'élasticité 0,2% de preuve (MPa) min | 205 | Dureté Brinell (HB) Max | 217 |
316L Composition en acier inoxydable
| SS 316L | C -carbone | MN - manganèse | Si -Silicon | P - phosphore | S (soufre) |
| min. | - | - | - | - | - |
| Max. | 0.03 | 2.0 | 1.00 | 0.045 | 0.015 |
| SS 316L | Cr - chrome | Mo-molybdène | Ni-nickel | Fe - fer à fer | N-nitrogen |
| min. | 16.50 | 2.0 | 10.0 | Équilibre | - |
| Max. | 18.50 | 2.50 | 13.0 | 0.10 |

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