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1.4878 Composición química del acero inoxidable

Qué es1.4878 materiales?

1.4878 es la designación de la norma europea (EN) para un acero inoxidable austenítico de alto-carbono estabilizado con titanio-, también conocido como AISI 321H o UNS S32109. Es un acero-resistente al calor con excelente resistencia a altas-temperaturas y resistencia a la fluencia, diseñado para aplicaciones que requieren exposición prolongada a altas temperaturas (por ejemplo, 800-1500 grados F o 427-816 grados).

 

¿A qué equivale 1,4878 SS?

El material número 1.4878 (también conocido como X8CrNiTi18-10) es un acero inoxidable-estabilizado con titanio y resistente al calor-, más comúnmente equivalente a AISI 321H o simplemente 321/321H, que ofrece buena resistencia a la corrosión y un rendimiento superior en aplicaciones de alta temperatura (hasta ~850 grados) en comparación con los grados 304 estándar.

UE
ES
EE.UU
-
Japón
JIS
Francia
AFNOR
Inglaterra
Licenciatura
Italia
UNI
Suecia
SS
Rusia
GOST
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ISO
X8CrNiTi18-10
321H
S32109
SUS321H
Z6CNT18-10
321S12
321S51
X8CrNiTi18-11
2337
12KH18N10T
X7CrNiTi18-10

 

¿A qué material equivale X8CrNiTi18-10?

X8CrNiTi18-10 es equivalente al grado europeo (EN) 1.4878, al grado americano (AISI) 321H y al grado japonés (JIS) SUS321. Este acero inoxidable austenítico contiene titanio, que mejora la resistencia a altas temperaturas y la resistencia a la fluencia, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de hasta 850 grados (1560 grados F).

 

¿Cuál es la composición de 1.4878 SS?

La composición de 1.4878 SS (AISI 321H) es principalmente hierro (equilibrio), con elementos clave que incluyen cromo (17-19%), níquel (9-12%), titanio (estabilizador), manganeso (máx. 2%), silicio (máx. 1%), carbono (máx. 0,10%), fósforo (máx. 0,045%) y azufre (máx. 0,03%), que ofrece una excelente resistencia a altas temperaturas y a la corrosión.

1.4878 321H elemento químico acero % presente
Carbono (C) [Máx.] 0.010%
Silicio (Si) [Máx.] 1.00%
Manganeso (Mn) 2.00%
Fósforo (P) [Máx.] 0.045%
Azufre (S) [Máx.] 0.015%
Cromo (Cr) [Máx. 17,0 a 19,0%
Níquel (Ni) [Máx.] 9,00 a 12,00%
Titanio (Ti) [Máx.] 5Xc al 0,80%

 

1.4878 Propiedades mecánicas de la lámina inoxidable

SS Alargamiento en % (50 mm) Límite elástico 0,2% Resistencia a la tracción Dureza
Rockwell B (HR B) máx. Brinell (HB) máx.
321H 40% 205MPa 515MPa 95 HR B 217 HB

 

Propiedades de fluencia del acero inoxidable SS 321H


1% de alargamiento1) para
Ruptura2) para
1.000 h N/mm2 Grado de temperatura 100.000 h N/mm2 1.000 h N/mm2 10.000 h N/mm2 10.000 h N/mm2
45 700 22 88 30 48
110 600 65 200 85 142
15 800 10 30 10 15

 

¿Son magnéticos los aceros inoxidables 1.4878 y 1.4541?

No, los aceros inoxidables 1.4878 (AISI 321H) y 1.4541 (AISI 321) generalmente no son magnéticos en su estado recocido (tratado térmicamente-) porque son aceros austeníticos, aunque pueden volverse ligeramente magnéticos o débilmente magnéticos después del trabajo en frío, la soldadura o el enfriamiento, debido a cambios en su estructura cristalina.

 

Diferencias entre acero inoxidable 1.4878 y 1.4541

La principal diferencia es que 1.4878 (AISI 321H) tiene un mayor contenido de carbono que 1.4541 (AISI 321), lo que da como resultado una mayor resistencia a la fluencia y un mejor rendimiento a altas-temperaturas, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones estructurales a altas-temperaturas. Ambos son aceros inoxidables austeníticos estabilizados con titanio-con resistencia a la corrosión similar, pero el 1.4878 está diseñado específicamente para uso a largo plazo-a temperaturas superiores a 500 grados.

 

Diferencias entre acero inoxidable 1.4878 y 1.4961

La principal diferencia es que 1.4878 (321H) es una versión con mayor-carbono y mayor-resistencia del 321 (1.4541), mientras que 1.4961 (347H) es un acero inoxidable austenita estabilizado con niobio (columbio), diseñado para servicio a mayor-temperatura. Por lo tanto, 1.4878 está optimizado para mejorar la resistencia a la fluencia y la estabilidad térmica, mientras que 1.4961 utiliza niobio para proporcionar una resistencia superior a la corrosión intergranular, especialmente después de soldar a altas temperaturas.

 

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