1.4878 Composición química del acero inoxidable
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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 |
Enterrar ISO |
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| X8CrNiTi18-10 |
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¿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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