| Markenbezeichnung: | Jinxi Pipe |
| Modellnummer: | Edelstahlrohr |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 3000USD/TON |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000000 |
ASTM A312 TP316H Rohr aus Edelstahl für Druckteile in Kraftboilern
Spezifikationen
ASTM A312 TP316H Nahtlosrohr aus Edelstahl, auch als 1.4919 Nahtlosrohr aus Edelstahl bezeichnet, ist ein austenitisches chromium-nickel-molybdän-Edelrohr, zusätzlich mit Stickstoff und Bor.
1.4919 Nahtlose Rohre aus Edelstahl weisen eine sehr gute Temperaturbeständigkeit auf.Verglichen mit 316 rostfreiem, 316H-Edelstahl hat viele Vorteile wie Wärmebeständigkeit, Säurebeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit.die es für hohte Temperaturen geeigneter machtDer erhöhte Kohlenstoffgehalt führt zu einer größeren Zugfestigkeit und Ausbeute.
| US-amerikanischer Standard | Standardbezeichnung |
| A 312 / SA 312 | Nahtlose, geschweißte und stark kalt bearbeitete austenitische Rohre aus Edelstahl |
ASTM A312 TP316H Rohr aus Edelstahl Chemische Zusammensetzung
(Quellen American Standard A312 / A312M TABEL 1 Chemische Anforderungen)
| Stahlgehalt | UNS-Bezeichnung A | ASTM A312 TP316H Chemische Zusammensetzung % Max. | |||||||
| C | In | P | S | - Ja. | Die | Ni | - Das ist Mo. | ||
| TP316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 |
ASTM A312 TP316H Rohr aus EdelstahlMechanische Eigenschaften
(Quellen American Standard A312 / A312M TABELLE 4 Anforderungen an Zugkraft und Härte)
| Stahlgehalt | UNS Benennung | Zugfestigkeit | Leistungsstärke | Ausdehnung in %, Min |
| Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | |||
| TP316H | S31609 | 75 ((515) | 30 ((205) | 35 |
ASTM A312 TP316H Rohr aus EdelstahlAnwendung
Wesentlicher Unterschied zum TP316:
Während TP316 für die allgemeine Korrosionsbeständigkeit verwendet wird, ist TP316H speziell für einen anhaltenden Hochtemperaturdienst konzipiert.Der höhere Kohlenstoffgehalt verhindert die langfristige Bildung von kräftigkeitsschädigenden Chromcarbiden bei hohen TemperaturenEs wird häufig in Anwendungen über 525 °C (975 °F) verwendet.