| Nazwa marki: | YUHONG |
| Numer modelu: | Bezszwowa rura typu U ze stali nierdzewnej ASTM A213 TP321 |
| MOQ: | 1000 kg |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
ASTM A213 TP321 / UNS S32100 Rura U-bend ze stali nierdzewnej do wymiennika ciepła
Kluczowa zaleta materiału: Stabilizacja
Główną zaletą TP321 w porównaniu do popularnych gatunków, takich jak 304/304L lub 316/316L, jest jego odporność na uwrażliwienie.
Problem (Uwrażliwienie): Gdy standardowe stale austenityczne są utrzymywane w zakresie temperatur około 425-850°C (800-1550°F), węgiel migruje do granic ziaren i reaguje z chromem, tworząc węgliki chromu. Powoduje to zubożenie chromu w sąsiednich obszarach, tworząc ścieżkę dla korozji międzykrystalicznej.
Rozwiązanie TP321: Dodany tytan ma silniejsze powinowactwo do węgla niż chrom. Zamiast tego tworzy stabilne węgliki tytanu, pozostawiając chrom w roztworze, aby zachować odporność na korozję. To sprawia, że TP321 jest idealny do zastosowań w wysokich temperaturach lub powtarzających się cyklach ogrzewania/chłodzenia w zakresie uwrażliwienia.
Rura bezszwowa ze stali nierdzewnej ASTM A213 TP304H - odpowiednik
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | EN |
| SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | X6CrNiTi18-10 |
ASTM A213 TP321 Rura bezszwowa U-bend ze stali nierdzewnej - skład chemiczny (%)
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Ti |
| 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 5(C+N)-0.7 |
ASTM A213 TP321 Rura bezszwowa U-bend ze stali nierdzewnej Właściwości mechaniczne
| Wytrzymałość na rozciąganie min. | Granica plastyczności min. | Wydłużenie (%) | Twardość maks. | |
| 75ksi (515MPa) | 30ksi (205MPa) | 35min | 192HBW/200HV | 90 HRB |
Krytyczne aspekty dla rur U-bend
Bezszwowe vs. Spawane: Zgodnie z A213, te rury są bezszwowe. Eliminuje to wszelkie podłużne spoiny, co jest korzystne w przypadku pracy pod wysokim ciśnieniem/wysoką temperaturą i unika teoretycznej linii spoiny w obszarze gięcia.
Obróbka cieplna po gięciu: Chociaż TP321 jest stabilizowany, silne gięcie na zimno (formowanie U-bend) indukuje wysokie naprężenia resztkowe. Pełna obróbka cieplna w celu wyżarzania po gięciu jest wysoce zalecana i często określana. To:
Zmniejsza naprężenia gięcia, aby zapobiec pękaniu korozyjnemu naprężeniowemu (SCC).
Rozpuszcza ponownie wszelkie węgliki i przywraca optymalną odporność na korozję.
Zapewnia stabilność wymiarową.
Geometria gięcia: Minimalny promień gięcia (R) jest krytyczny (np. R=1,5 x średnica rury). Bardziej ciasne gięcia zwiększają ścieńczenie ścianki na zewnętrznym promieniu i ryzyko owalności. Należy ściśle przestrzegać standardów wymiarowych.
Ulepszona kontrola: Obszar gięcia jest punktem centralnym dla badań nieniszczących (NDT), zwykle testu penetracyjnego (PT), w celu wykrycia wszelkich wad powierzchniowych, takich jak mikropęknięcia powstałe podczas formowania.