La lámina de acero inoxidable 321 está clasificada como acero inoxidable austenítico del tipo Ni-Cr-Mo. Contiene una pequeña cantidad de elementos de aleación de titanio, añadidos estratégicamente para restringir la formación de carburo de cromo. Esta composición da como resultado una resistencia superior a la corrosión del límite de grano y una mayor resistencia a la temperatura en comparación con el acero inoxidable 304.
Notablemente estable, el acero inoxidable 321 exhibe excelentes propiedades para soportar altas temperaturas, incluidas características excepcionales de alivio de tensión a alta temperatura, resistencia a la subducción a temperaturas elevadas y propiedades mecánicas de tensión confiables. Además, demuestra una resistencia a la corrosión encomiable en condiciones atmosféricas.
En términos de rendimiento a alta temperatura, la lámina de acero inoxidable 321 supera a la lámina de acero inoxidable 316L debido a la presencia de titanio como elemento estabilizador. La lámina de acero inoxidable 321 exhibe una notable resistencia al desgaste y a la corrosión en ácidos orgánicos e inorgánicos en diversas concentraciones y temperaturas. Sobresale particularmente en medios oxidantes.
Esta calidad lo convierte en la opción preferida en la fabricación de contenedores de ácido resistentes al desgaste, revestimientos de equipos con resistencia superior al desgaste y tuberías de transporte diseñadas para resistir la corrosión.
dimensión de la hoja de acero inoxidable 321
- Grosor: 0.3 mm-20 mm
- Ancho: 1000 mm-3000mm
- Longitud: 3000 mm-6000mm
- Técnica: Laminado en frío
- Superficie: 2B, espejo, gofrada, etc.
El acero inoxidable 321 es una variante derivada del acero inoxidable 304. Si bien ambos exhiben una resistencia a la corrosión similar, la distinción se vuelve pronunciada en condiciones de calor elevado, que generalmente oscilan entre 500-600 grados. En tales escenarios, se prefiere el acero inoxidable 321 debido a la inclusión de titanio como elemento estabilizador.
La presencia de titanio juega un papel crucial en el control de la formación de carburo de cromo. Esta característica transforma el acero inoxidable 321 en una aleación resistente al calor, dotándolo de una mayor resistencia a la corrosión intergranular y una mayor resistencia a las altas temperaturas. Esto hace que el acero inoxidable 321 sea especialmente adecuado para aplicaciones que exigen un rendimiento sólido en condiciones de trabajo a temperaturas elevadas.
La composición química de la chapa de acero inoxidable 321 es la siguiente:
C, máx. |
0.08 |
Mn, máx. |
2.00 |
P, máx. |
0.045 |
S, máx. |
0.030 |
Sí, máx. |
1.00 |
cr |
17.00-19.00 |
Ni |
9.00-12.00 |
Ti |
5C-0.70 |
Propiedades mecánicas de la chapa de acero inoxidable 321.
Resistencia a la tracción, ksi [MPa], min |
Límite elástico, ksi [MPa], min |
Elongación (%), mín. |
Dureza, máx. |
||
75 [520] |
30 [205] |
40 |
187 HB |
90 HRB |
200 voltios |
resistencia al calor de la chapa de acero inoxidable 321
Una de las características distintivas del acero inoxidable 321 es su extraordinaria resistencia a las altas temperaturas. Esta aleación supera a su contraparte, el acero inoxidable 316L, en aplicaciones que involucran temperaturas elevadas, debido principalmente a la incorporación de titanio como elemento estabilizador. La excepcional resistencia al calor del acero inoxidable 321 se vuelve especialmente evidente cuando se lo somete a condiciones de trabajo que oscilan entre 500 y 600 grados.
El papel que juega el titanio en este contexto es crucial. Al regular eficazmente la formación de carburo de cromo, el titanio garantiza la estabilidad general de la aleación incluso cuando se expone a temperaturas elevadas. Esta característica transforma el acero inoxidable 321 en una aleación resistente a altas temperaturas, lo que confiere una resistencia superior a la corrosión intergranular y una mayor resistencia a temperaturas elevadas. Las industrias que operan en entornos térmicos exigentes confían constantemente en el acero inoxidable 321 debido a su reputación de confiabilidad y durabilidad.
Resistencia a la corrosión de la chapa de acero inoxidable 321.
Si bien el acero inoxidable 321 comparte similitudes con el acero inoxidable 304 en cuanto a resistencia a la corrosión, se distingue en entornos específicos. La aleación demuestra una admirable resistencia a la corrosión contra ácidos orgánicos e inorgánicos en diversas concentraciones y temperaturas. En particular, sobresale en medios oxidantes, lo que lo hace muy adecuado para aplicaciones donde la resistencia a la corrosión es de suma importancia.
La combinación distintiva de elementos de cromo, níquel y titanio contribuye a las propiedades resistentes a la corrosión del acero inoxidable 321. El titanio, en particular, cumple una doble función al estabilizar la aleación y prevenir la formación de carburo de cromo, aumentando así su resistencia a la corrosión.
diferencia entre chapa de acero inoxidable 321 y 321H
Los aceros inoxidables 321 y 321H representan materiales de acero inoxidable distintos y su principal discrepancia radica en el contenido de carbono, un factor que influye directamente en su rendimiento a temperaturas elevadas.
321 presenta un contenido de carbono relativamente bajo, generalmente inferior al 0.08 %. Esta característica permite un rendimiento encomiable en entornos de alta temperatura, especialmente al evitar la formación de carburo en los límites de los granos y al mismo tiempo ofrecer una sólida resistencia a la corrosión. Por otro lado, el 321H, denominado "H" que significa alto contenido de carbono, está diseñado específicamente para funcionar a temperaturas más altas. En comparación con el 321, el 321H incorpora un mayor contenido de carbono, que normalmente oscila entre el 0,04-0.10%. Esta elevación mejora su resistencia a altas temperaturas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en entornos de alta temperatura más exigentes.
Debido a su menor contenido de carbono, el 321 sobresale en el rango de temperatura moderadamente alta, aproximadamente 500-800 grados, y exhibe una resistencia superior a la corrosión del límite de grano. Por el contrario, el 321H, con su mayor contenido de carbono, está diseñado para funcionar eficazmente en condiciones de alta temperatura más desafiantes.
Características de la chapa de acero inoxidable 321.
- Excelente resistencia a la corrosión atmosférica.
- Propiedades mecánicas favorables
- Alta resistencia a temperaturas elevadas.
- Ductilidad adecuada
- Robusta resistencia a la fractura por tensión
- Combinación efectiva de resistencia a la abrasión y la corrosión.
- Resistencia confiable a la corrosión del límite de grano
- Resistencia resistente al escalamiento.
- Comportamiento de fase estable
Tratamiento térmico de chapa de acero inoxidable 321.
El rango de temperatura de recocido para el acero inoxidable 321 es 1800-2000 grados F [928-1093 grados]. Si bien el objetivo principal del recocido es mejorar la suavidad y ductilidad de la aleación, el alivio de tensiones también se puede lograr en el rango de temperatura de 800-1500 grados F [427-816 grados] sin causar precipitación de carburo o corrosión intergranular. Aunque el calentamiento prolongado dentro de este rango de temperatura puede resultar en una ligera reducción en la resistencia general a la corrosión de la aleación, el acero inoxidable 321 puede aliviar la tensión a las pocas horas de recocido en 800-1500 grados F [427-816 grados] rango sin un impacto significativo en su resistencia general a la corrosión.
Aplicaciones de la chapa de acero inoxidable 321.
Las láminas de acero inoxidable 321 encuentran amplias aplicaciones en diversas industrias, incluida la industria química, el sector petroquímico, el transporte y más. Algunos usos específicos incluyen:
- Conductos de escape para gases de combustión de petróleo.
- Tubos de escape del motor
- Vivienda para calderas
- Componentes del intercambiador de calor
- Componentes para calentadores
- Recipientes a presión para calderas
- Vehículos para transporte de productos químicos.
- Componentes para insonorización en motores diésel.
- Tuberias para hornos
- Piezas para motores a reacción.
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