Uusim roostevaba terase klasside võrdlustabel
Roostevaba teras on ülemaailmses töötlevas tööstuses laialdaselt kasutusel, kuid roostevaba terase erinevate standardite ja nimetamismeetodite tõttu erinevates riikides ja piirkondades on arusaamises ja suhtlemises sageli takistusi. Selleks, et aidata ettevõtetel ja ostjatel sobivaid materjale paremini tuvastada ja valida, on JIEHUANG koostanud üksikasjaliku rahvusvahelise roostevaba terase klasside võrdlustabeli. See tabel võrdleb peamisi rahvusvahelisi standardeid (nagu Hiina GB standard, Ameerika Ühendriikide ASTM standard, Euroopa EN standard ja Jaapani JIS standard), et saada kiiret teavet roostevabast terasest materjalide valimisel ja ostmisel. See ei saa mitte ainult tõhusalt parandada piiriüleste hangete tõhusust, vaid aitab tagada ka materjalide valiku täpsuse ja järjepidevuse.
| Uusim roostevaba terase klasside võrdlustabel | ||||||||||||
| Number | Tüüp | Hiina | Venemaa | Saksamaa | Prantsusmaa | Jaapan | hirved | Briti | Rahvusvaheline standard | Rootsi | ||
| (GB) | (TOCT) | (DIN) | (NF) | (TEMA) | ASTM/AISI | USA | SAE | (BS) | (ISO) | (SS14) | ||
| 1 | Austeniit roostevaba teras | 1Cr17Mn6Ni5N | 12X17T9AH4 | — | — | SUS201 | 201 | S20100 | 30201 | — | A-2 | — |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 12X17T9AH4 | X8CrMnNi189 | Z15CNM19.08 | SUS202 | 202 | S20200 | 30202 | 284S16 | A-3 | 2357 | |
| 3 | 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 2Cr13Mn9Ni4 | 20X13H4T9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 1Cr17Ni7 | 09X17H7U | X12CrNi17.7 | Z12CN17.07 | SUS301 | 301 | S30100 | 30301 | 301S21 | 14 | — | |
| 6 | 1Cr17Ni8 | — | X12CrNi17.7 | — | SUS301J1 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 1Cr18Ni9 | 12X18H9 | X12CrNi18.8 | Z10CN18.09 | SUS302 | 302 | S30200 | 30302 | 302S25 | 12 | 2331 | |
| 8 | Y1Cr18Ni9 | — | X12CrNiS18.8 | Z10CNF18.09 | SUS303 | 303 | S30300 | 30303 | 303S21 | 17 | 2346 | |
| 9 | Y1Cr18Ni9Se | 12X18H10E | — | — | SUS303Se | 303Se | S30323 | 30303Se | 303S41 | 17 | — | |
| 10 | 1Cr18Ni9Si3 | — | X12CrNiSi18.8 | — | SUS302B | 302B | S30215 | 30302B | — | — | — | |
| 11 | 0Cr18Ni9 | 08X18H10 | X5CrNi18.9 | Z6CN18.09 | SUS304 | 304 | S30400 | 30304 | 304S15 | 11 | 2332 | |
| 2333 | ||||||||||||
| 12 | 00Cr18Ni10 | 03X18H11 | X2CrNi18.9 | Z2CN18.09 | SUS304L | 304L | S30403 | 30304L | 304S12 | 10 | — | |
| 13 | 0Cr19Ni9N | — | — | — | SUS404N1 | 304N | S30451 | — | — | — | — | |
| 14 | 0Cr19Ni10NbN | — | X5CrNiNb18.9 | — | SUS304N2 | XM21 | S30452 | — | — | — | — | |
| 15 | 00Cr18Ni10N | — | X2CrNiN18.10 | Z2CN18.10 | SUS304LN | 304LN | S30453 | — | 304S62 | — | 2371 | |
| () | ||||||||||||
| 16 | 1Cr18Ni12 | 12X18H12T | X5CrNi19.11 | Z8CN18.12 | SUS305 | 305 | S30500 | 30305 | 305S19 | 13 | — | |
| 17 | 0Cr18Ni12 | 8X18H12T, 06X18H11 | X5CrNi19.11 | Z8CN18.12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 0Cr23Ni13 | — | X7CrNi23.14 | — | SUS309S | 309S | S30908 | 30309S | — | — | — | |
| 19 | 0Cr25Ni20 | — | — | — | SUS310S | 310S | S31008 | 30310S | — | — | 2361 | |
| 20 | 0Cr17Ni12Mo2 | 08X17H13M2T | X5CrNiMo18.10 | Z6CND17.12 | SUS316 | 316 | S31600 | 30316 | 316S16 | 20,20a | 2347 | |
| 21 | 1Cr17Ni12Mo2 | 10X17H13M2T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 08X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z6CNDT17.12 | — | — | — | — | 320S31 | — | 2343 | |
| 320S17 | -2350 | |||||||||||
| 23 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 10X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z8CNDT17.12 | — | — | — | — | — | — | 2350 | |
| 24 | 00Cr17Ni14Mo2 | 03X17H14M2 | X2CrNiMo18.10 | Z2CND17.12 | SUS316L | 316L | S31603 | 30316L | 316S12 | 19,19a | 2353 | |
| 25 | 0Cr17Ni12Mo2N | — | — | — | SUS316N | 316N | S31651 | — | — | — | — | |
| 26 | 00Cr17Ni13Mo2N | — | X2CrNiMoN18.12 | Z2CND17.12 | SUS316LN | 316LN | S31653 | — | 316S61 | — | 2375 | |
| (THE) | ||||||||||||
| 27 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | — | — | — | SUS316J1 | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | — | — | — | SUS316J11 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 08X17H15M3T | — | Z6CNDT17.13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | 10X17H13M3T | X10CrNiMoTi18.12 | Z8CNDT17.13B | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | 0Cr19Ni13Mo3 | 08X17H15M3T | X5CrNiMo17.13 | — | SUS317 | 317 | S31700 | 30317 | 317S16 | 25 | — | |
| 32 | 00Cr19Ni13Mo3 | 03X16H15M3 | X2CrNiMo18.16 | Z2CND19.15 | SUS317L | 317L | S31703 | — | 317S12 | 24 | 2367 | |
| 33 | 0Cr18Ni16Mo5 | — | — | — | SUS317J1 | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 1Cr18Ni9Ti | 12X18H9T | X12CrNiTi18.9 | Z10CNT18.10 | SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S20 | — | 2337 | |
| 35 | 0Cr18Ni10Ti | 08X18H10T | X10CrNiTi18.9 | Z6CNT18.11 | SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S12 | 15 | — | |
| 36 | 1Cr18Ni11Ti | 12X18H10T | — | — | — | — | — | — | 321S20 | — | — | |
| 37 | 0Cr18Ni11Nb | 08X18H12B | X10CrNiNb18.9 | Z6CNNb18.10 | SUS347 | 347 | S34700 | 30347 | 347S17 | 16 | 2338 | |
| 38 | 1Cr18Ni11Nb | 12X18H12B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | 0Cr18Ni9Cu3 | — | — | Z6CNU18.10 | SUSXM7 | XM7 | S30430 | — | — | D32 | — | |
| 40 | 0Cr18Ni13Si4 | — | — | — | SUSXM15J1 | XM15 | S38100 | — | — | — | — | |
| 41 | Austeniit ∣ Ferriitteras | 0Cr26Ni5Mo2 | 08X21H6M2T | X8CrNiMo275 | — | SUS329J1 | 329 | S32900 | — | — | — | 2324 |
| 42 | 1Cr18Ni11Si4AlTi | 15X18H12C4TЮ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | 1Cr21Ni5Ti | 12X21H5T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | 00Cr24Ni6Mo3N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | Ferriitne roostevaba teras | 0Cr13A1 | 1X12CYU | X7CrAl13 | Z6CA13 | SUS405 | 405 | S40500 | 51405 | 405S17 | 2 | 2302 |
| 47 | 00Cr12 | — | — | — | SUS410L | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | 1Cr15 | — | — | — | SUS429 | 429 | S42900 | 51429 | — | — | — | |
| 49 | 00Cr17 | — | — | — | SUS430LX | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | 1Cr17 | 12x7 | X8Cr17 | Z8C17 | SUS430 | 430 | S43000 | 51430 | 430S15 | 8 | 2320 | |
| 51 | Y1Cr17 | — | X12CrMoS17 | Z10CF17 | SUS430F | 430F | S43020 | 51430F | — | 8a | 2383 | |
| 52 | 1kr17 kuu | — | X6CrMo17 | Z8CD17.01 | SUS434 | 434 | S43400 | 51434 | 434S17 | 9c | 2325 | |
| 53 | 00Cr17Mo | — | — | — | SUS436L | — | — | — | — | — | — | |
| 54 | 00Cr18Mo2 | — | — | — | SUS444 | 18Cr2Mo | — | — | — | — | — | |
| 55 | 1Cr25Ti | 15X25T | X8Cr28 | — | — | 446 | S44600 | 51446 | — | — | 2322 | |
| 56 | 00Cr27Mo | — | — | Z01CD26.1 | SUSXM27 | XM27 | S44625 | — | — | — | — | |
| 57 | 00Cr30Mo2 | — | — | — | SUS447J1 | — | S44700 | — | — | — | — | |
| 58 | Martensiit roostevaba teras | 1Cr12 | — | — | — | SUS403 | 403 | S40300 | 51403 | 403S17 | — | 2301 |
| 59 | 0Cr13 | 08X13 | X7Cr13, X7Cr14 | Z6C13 | SUS410S | 410S | S41008 | — | 430S17 | 1 | — | |
| 60 | 1Cr13 | 12x13 | X10Cr13 | Z12C13 | SUS410 | 410 | S41000 | 51410 | 410S21 | 3 | 2302 | |
| 61 | 1Cr13Mo | — | X15CrMo13 | — | SUS410J1 | — | — | — | — | — | — | |
| 62 | Y1Cr13 | — | X12CrS13 | Z12CF13 | SUS416 | 416 | S41600 | 51416 | 416S21 | 7 | 2380 | |
| 63 | 2Cr13 | 20X13 | X20Cr13 | Z20C13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | 51420 | 420S37 | 4 | ||
RFQ:
1. Milline on erinevate roostevabade teraste korrosioonikindlus?
304 on üldotstarbeline roostevaba teras, mida kasutatakse laialdaselt head terviklikku jõudlust (korrosioonikindlust ja vormitavust) nõudvate seadmete ja osade valmistamiseks. 301 roostevaba teras näitab deformeerumisel ilmset kõvastumist ja seda kasutatakse erinevatel juhtudel, mis nõuavad suuremat tugevust.
302 roostevaba teras on sisuliselt suurema süsinikusisaldusega roostevaba terase 304 variant, mida saab külmvaltsimise teel tugevamaks muuta.
302B on suurema ränisisaldusega roostevaba teras, millel on suurem vastupidavus kõrgel temperatuuril oksüdatsioonile. 303 ja 303Se on vastavalt väävlit ja seleeni sisaldavad vabalt lõikavad roostevabad terased, mida kasutatakse juhtudel, mis nõuavad peamiselt vabalõikamist ja kõrget pinnaviimistlust. 303Se roostevaba terast kasutatakse ka kuumtöödeldavate osade valmistamiseks, kuna sellistes tingimustes on sellel roostevabal terasel hea kuumtöötlevus.
304L on madalama süsinikusisaldusega roostevaba terase 304 variant ja seda kasutatakse juhtudel, mis nõuavad keevitamist. Madalam süsinikusisaldus minimeerib karbiidide sadestumist kuumusest mõjutatud tsoonis keevisõmbluse lähedal ning karbiidide sadestumine võib teatud keskkondades põhjustada roostevaba terase teradevahelist korrosiooni (keeviserosiooni).
304N on lämmastikku sisaldav roostevaba teras ja terase tugevuse suurendamiseks lisatakse lämmastikku.
305 ja 384 roostevabad terased sisaldavad suuremat niklisisaldust ja madalamat kõvastumist, mistõttu need sobivad erinevatel juhtudel, kus on kõrged nõuded külmvormitavuse osas.
Keevitusvarraste valmistamiseks kasutatakse roostevaba terast 308.
Kõik roostevabad terased 309, 310, 314 ja 330 on kõrgema nikli- ja kroomisisaldusega, et parandada terase oksüdatsioonikindlust ja roometugevust kõrgetel temperatuuridel. 30S5 ja 310S on 309 ja 310 roostevaba terase variandid, ainsaks erinevuseks on see, et neil on madalam süsinikusisaldus, et minimeerida karbiidide sadestumist keevisõmbluse lähedal. 330 roostevaba teras on eriti kõrge vastupidavusega karburisatsioonile ja termilisele šokile.
Roostevabad terased 316 ja 317 sisaldavad alumiiniumi, seega on nende punktkorrosioonikindlus mere- ja keemiatööstuskeskkonnas palju parem kui roostevaba terase 304 oma. Nende hulgas on roostevaba terase 316 variandid, sealhulgas madala süsinikusisaldusega roostevaba teras 316L, ülitugev lämmastikku sisaldav roostevaba teras 316N ja kõrge väävlisisaldusega vabalt lõikav roostevaba teras 316F.
321, 347 ja 348 on vastavalt titaani, nioobiumi, tantaali ja nioobiumiga stabiliseeritud roostevabad terased, mis sobivad kõrgel temperatuuril kasutatavate komponentide keevitamiseks. 348 on tuumaenergiatööstuses sobiv roostevaba teras ning sellel on teatud piirangud tantaali ja koobalti kogusele.
2. Miks on ka roostevaba teras magnetiline?
Vastus: Inimesed arvavad sageli, et magnetid võivad roostevaba terase kvaliteedi ja autentsuse kontrollimiseks ligi tõmmata. Kui see magnetismi ei tõmba, peetakse seda heaks ja ehtsaks; kui see tõmbab magnetismi, peetakse seda võltsinguks. Tegelikult on see äärmiselt ühekülgne, ebapraktiline ja vale tuvastamismeetod.
Roostevaba terast on mitut tüüpi, mida saab vastavalt organisatsiooni struktuurile toatemperatuuril jagada mitmesse kategooriasse:
1. Austeniit: näiteks 304, 321, 316, 310 jne;
2. Martensiit või ferriit: näiteks 430, 420, 410 jne;
Austeniit on mittemagnetiline või nõrgalt magnetiline, samas kui martensiit või ferriit on magnetiline.
Enamik dekoratiivtorude lehtedena kasutatavast roostevabast terasest on austeniit 304 materjal, mis on üldiselt mittemagnetiline või nõrgalt magnetiline. Kuid sulatamisest tingitud keemilise koostise kõikumiste või erinevate töötlemistingimuste tõttu võib esineda ka magnetismi, kuid seda ei saa pidada võltsinguks ega kvalifitseerimata. Mis on põhjus?
Nagu eespool mainitud, on austeniit mittemagnetiline või nõrgalt magnetiline, samas kui martensiit või ferriit on magnetiline. Komponentide segregatsiooni või sulatamise ajal ebaõige kuumtöötluse tõttu tekib austeniitses 304 roostevabas terases väike kogus martensiiti või ferriiti. Sel viisil on 304 roostevaba teras nõrk magnetism.
Lisaks muutub pärast külmtöötlemist 304 roostevaba terase organisatsiooniline struktuur ka martensiidiks. Mida suurem on külmtöötlemise deformatsioon, seda suurem on martensiidi transformatsioon ja seda suurem on terase magnetism. Näiteks terasribade partii puhul Φ76 torude tootmisel puudub ilmne magnetinduktsioon ja Φ9,5 torude tootmisel. Magnetiline induktsioon on suurema külma paindedeformatsiooni tõttu ilmsem. Nelinurksete ja ristkülikukujuliste torude deformatsioon on suurem kui ümmarguste torude, eriti nurkade puhul, ning deformatsioon on intensiivsem ja magnetism on ilmsem.
Ülaltoodud põhjustest põhjustatud terase 304 magnetismi täielikuks kõrvaldamiseks saab stabiilse austeniidi struktuuri taastamiseks kasutada kõrgtemperatuurset tahke lahusega töötlemist, kõrvaldades seeläbi magnetismi.
Eelkõige tuleb märkida, et 304 roostevaba terase magnetism, mis on põhjustatud ülaltoodud põhjustest, erineb täielikult teiste materjalide, näiteks 430 ja süsinikterase magnetismist, see tähendab, et terase 304 magnetism näitab alati nõrka magnetismi.
See ütleb meile, et kui roostevabal terasel on nõrk magnetism või puudub üldse magnetism, tuleks seda hinnata kui materjali 3-4 või 316; kui see on sama, mis süsinikterase magnetism, näitab see tugevat magnetilisust, nii et see ei ole 304 materjal.
Soovitame roostevabast terasest tooteid ostes valida mainekate tootjate tooted, mitte ahnitseda odavust ja olla petetud.
