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上海申弘閥門有限公司

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耐熱不銹鋼截止閥

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具體成交價以合同協議為準

產品型號310S

品牌SH/雙環儀表

廠商性質生產商

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所在地上海市

更新時間:2022-12-04 21:40:20瀏覽次數:2630次

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應用領域 化工,生物產業,農業,石油,制藥
310SZ耐熱不銹鋼截止閥(UNSS31000/S31008)主要用于高溫環境。其較高的鉻含量及鎳含量保證了良好的抗腐蝕能力及抗氧化能力。與奧氏體304合金相比,它在室溫下強度要高一點。法蘭截止閥產品由于開閉過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓。其較高的鉻含量和鎳含量確保了良好的耐腐蝕性和抗氧化性,與奧氏體304合金相比,它在室溫下

310Szui耐熱不銹鋼截止閥  310S耐熱不銹鋼截止閥 310zui耐熱不銹鋼截止閥 zui耐熱不銹鋼截止閥

310Szui耐熱截止閥 310S不銹鋼zui耐熱不銹鋼截止閥 超高溫截止閥 耐超高溫截止閥 氣動截止閥

310S耐熱不銹鋼截止閥產品說明

310/310S耐熱不銹鋼(UNSS31000/S31008)主要用于高溫環境。其較高的鉻含量及鎳含量保證了良好的抗腐蝕能力及抗氧化能力。與奧氏體304合金相比,它在室溫下強度要高一點。法蘭截止閥產品由于開閉過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓。鑄鋼法蘭截止閥可以適用425°C以下石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種的工況上,截斷或接通調節管路介質,還可以改變閥瓣的設計,做節流閥或者調節閥使用。啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。國標截止閥只適用于全開和全關,一般不用來調節流量,定做時允許作調節和節流。

638057864821129549420.jpg

310S耐熱不銹鋼截止閥產品特點
1、結構簡單,制造和維修比較方便
2、工作行程小,啟閉時間短
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長

【310S耐熱不銹鋼截止閥設計標準】
 法蘭截止閥型號:J41H,J41W,J41Y
 結構長度:GB/T 12221
 法蘭連接:GB/T 9113  JB/T 79
 試驗與檢驗:GB/T 13927  JB/T9092

638057864825504401635.jpg

310Szui耐熱不銹鋼截止閥特點】
1、產品結構合理、密封可靠 ;
2、密封面堆焊Co基硬質合金,耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長 ;
3、閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能 ;
4、零件材質及法蘭、堆焊端尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要;
5、閥芯可根據需要做承切斷型和調節型。

638057864808629213877.jpg

310Szui耐熱不銹鋼截止閥性能參數】

型號

J41H-16C~160C

J41Y-16C~160C

工作壓力(MPa)

1.6~16.0

適用溫度(℃)

≤425

適用介質

水、蒸汽、油品

材料

閥體、閥蓋

碳素鋼

閥桿

鉻不銹鋼

密封面

堆焊鐵基合金

堆焊硬基合金

填料

石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯

310S耐熱不銹鋼截止閥材質屬性

一般屬性
309/309S和310/310S耐熱鋼奧氏體不銹鋼經常被應用于高溫環境下的作業。其較高的鉻含量和鎳含量確保了良好的耐腐蝕性和抗氧化性,與奧氏體304合金相比,它在室溫下強度要高一點。

310S耐熱不銹鋼截止閥應用
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥高合金不銹鋼通常表現出良好高溫強度,抗蠕變性和抗環境腐蝕性。因此,它們被廣泛應用于熱處理行業的熔爐零部件,如:傳送帶,滾筒,爐頭,耐火墊板,吊管架等。這些等級也應用到化學加工行業,用于承載熱濃酸,氨水和二硫化物。在食物加工行業,這些等級用于與熱乙酸和檸檬酸接觸。

638057864813004410523.jpg

310S耐熱不銹鋼截止閥化學成分
除特別說明外,以下的化學成分是根據ASTMA167和ASTMA240標準。


309合金

309S合金


(UNSS30900)

(UNSS30908)

C

0.20

0.08

Mn

2.00

2.00

P

0.045

0.045

S

0.030

0.030

Si

0.75

0.75

Cr

22.00zui小/24.00zui大值

22.00zui小值/24.00zui大值

Ni

12.00zui小值/15.00zui大值

12.00zui小值/15.00zui大值

Fe

剩余部分

剩余部分

310S耐熱不銹鋼截止閥材質


310合金

310S合金


(UNSS31000)

(UNSS31008)

C

0.25

0.08

Mn

2.00

2.00

P

0.045

0.045

S

0.030

0.030

Si

1.75

1.50

Cr

24.00zui小值/26.00zui大值

24.00zui小值/26.00zui大值

Ni

19.00zui小值/22.00zui大值

19.00zui小值/22.00zui大值

Fe

剩余部分

剩余部分

表中的數值表示重量*,除特別說明范圍外,表中都是zui大值

雙相鋼截止閥29.jpg

310S耐熱不銹鋼截止閥物理性能


309合金

密度

lbm/in3

g/cm3

68°F(20°C)

0.29

8.03

熱膨脹系數

(min/in)•°F

(mm/m)•°K

68-212°F
   (20-100°C)

8.7

15.6

68-932°F
   (20-500°C)

9.8

17.6

68-1832°F
   (20-1000°C)

10.8

19.4

電阻率

mW•in

mW•cm

68°F(20°C)

30.7

78.0

1200°F(648°C)

45.1

114.8

導熱性

Btu/hr•ft•°F

W/m•K

68-212°F
   (20-100°C)

9.0

15.6

68-932°F
   (20-500°C)

10.8

18.7

比熱

Btu/lbm•°F

J/kg•K

32-212°F
   (0-100°C)

0.12

502

導磁率(退火)1


200H

1.02

彈性系數(退火)2

psi

GPa

受拉(E)

29x106

200

扭曲(G)

11.2x106

77

310S耐熱不銹鋼截止閥材料性能

雙相鋼截止閥32.jpg



310合金

密度

lbm/in3

g/cm3

68°F(20°C)

0.29

8.03

熱膨脹系數

(min/in)•°F

(mm/m)•°K

68-212°F
   (20-100°C)

8.8

15.9

68-932°F
   (20-500°C)

9.5

17.1

68-1832°F
   (20-1000°C)

10.5

18.9

電阻率

mW•in

mW•cm

68°F(20°C)

30.7

78.0

1200°F(648°C)

--

--

導熱性

Btu/hr•ft•°F

W/m•K

68-212°F
   (20-100°C)

8.0

13.8

68-932°F
   (20-500°C)

10.8

18.7

比熱

Btu/lbm•°F

J/kg•K

32-212°F
   (0-100°C)

0.12

502

導磁率(退火)1


200H

1.02

彈性系數(退火)2

psi

GPa

受拉(E)

29x106

200

扭曲(G)

11.2x106

77


310S耐熱不銹鋼截止閥短期機械性能
所有的抗拉試驗都是根據ASTME8來完成的。表中的數據是若干個測試樣品(zui少2個樣品,zui多10個樣品)得出來測試結果的平均值。屈服強度是通過0.2%抵消方法得到的。塑性延伸通過一個2英寸的樣品來測量。

雙相鋼截止閥21.jpg

310S耐熱不銹鋼截止閥309合金

測試溫度

抗屈強度

(°F)

(°C)

ksi

MPa

77

25

42.0

290

400

204

35.0

241

800

427

30.0

207

1000

538

24.0

166

1200

649

22.0

152

1400

760

20.0

138

1600

871

18.5

128

1800

982

--

--

310Szui耐熱不銹鋼截止閥材料

測試溫度

抗拉強度

延伸率

(°F)

(°C)

ksi

MPa

%

77

25

90.0

621

49

400

204

80.0

552

46

800

427

72.0

497

40

1000

538

66.0

455

36

1200

649

55.0

379

35

1400

760

36.0

248

40

1600

871

21.0

145

50

1800

982

10.1

69

65

310Szui耐熱不銹鋼截止閥309S合金

測試溫度

抗屈強度

(°F)

(°C)

ksi

MPa

77

25

50.9

351

200

93

44.7

308

400

204

37.4

258

600

316

33.4

230

800

427

29.6

204

900

482

30.4

210

1000

538

26.7

184

1100

593

26.5

182

1200

649

24.7

170

1300

704

23.7

163

1400

760

22.2

153

1500

816

20.1

138

1600

871

16.6

114

1700

927

13.1

90

1800

982

8.2

56

1900

1038

4.6

32

310Szui耐熱不銹鋼截止閥拉伸強度


測試溫度

抗拉強度

延伸率

(°F)

(°C)

ksi

MPa

%

77

25

97.1

670

44.6

200

93

88.8

612

29.0

400

204

81.7

563

34.5

600

316

80.2

553

31.6

800

427

77.1

531

32.1

900

482

74.7

515

32.0

1000

538

71.2

491

26.6

1100

593

65.6

452

25.5

1200

649

55.9

386

28.8

1300

704

55.7

384

--

1400

760

36.0

248

22.5

1500

816

24.7

170

64.8

1600

871

20.7

142

73.3

1700

927

15.4

106

78.7

1800

982

10.8

74

--

1900

1038

6.6

46

--

310Szui耐熱不銹鋼截止閥310合金


測試溫度

抗屈強度

(°F)

(°C)

ksi

MPa

77

25

42.4

292

400

204

31.5

217

800

427

27.2

188

1000

538

24.2

167

1200

649

22.6

156

1500

816

19.7

136

1800

982

--

--

2000

1093

--

--

310Szui耐熱不銹鋼截止閥拉伸強度


測試溫度

抗拉強度

延伸率

(°F)

(°C)

ksi

MPa

%

77

25

89.5

617

45

400

204

76.6

528

37.5

800

427

74.8

516

37

1000

538

70.1

483

36

1200

649

57.2

394

41.5

1500

816

30.3

209

66

1800

982

11.0

76

65

2000

1093

7.0

48

77

310Szui耐熱不銹鋼截止閥310S合金

測試溫度

抗屈強度

(°F)

(°C)

ksi

MPa

77

25

45.6

314

200

93

41.4

286

400

204

36.9

254

600

316

34.6

239

800

427

30.3

209

1000

538

29.4

203

1200

649

25.8

178

1400

760

21.4

147

1600

871

16.1

111

1800

982

8.2

56

2000

1093

4.0

27

310S耐熱不銹鋼截止閥抗拉強度

雙相鋼截止閥28.jpg


測試溫度

抗拉強度

延伸率

(°F)

(°C)

ksi

MPa

%

77

25

90.5

624

42.6

200

93

83.4

575

41.3

400

204

77.3

533

35.8

600

316

75.2

519

35.0

800

427

73.6

508

33.5

1000

538

70.2

484

37.0

1200

649

57.0

393

32.0

1400

760

37.7

260

54.0

1600

871

22.5

155

56.5

1800

982

11.8

81

93.3

2000

1093

6.5

44

121.0

310Szui耐熱不銹鋼截止閥性能

310Szui耐熱不銹鋼截止閥抗水溶液腐蝕
309/309S和310/310S耐熱不銹鋼主要用于高溫環境下,可以有效利用它們的抗氧化性。但是,這些合金因為含鉻量和含鎳量高,對水溶液也具有一定的耐腐蝕性。含鎳量高使這些合金對氯化物應力龜裂腐蝕的抵抗力比18-8不銹鋼稍好,盡管如此,但是309/309S和310/310S耐熱不銹鋼奧氏體不銹鋼仍然容易受這種腐蝕的影響。需要提高耐水溶液腐蝕的應用中,往往會用到310/310S耐熱不銹鋼,如:濃硝酸溶液中的作業,這種溶液中可能發生晶界擇優腐蝕。

雙相鋼截止閥9.jpg


310Szui耐熱不銹鋼截止閥高溫抗氧化性
在多數情況下,金屬合金都會與周圍環境發生一定程度的化學反應。zui常見的化學反應就是氧化:金屬元素與氧氣結合,生成氧化物。不銹鋼通過鉻元素的局部氧化使其具有抗氧化性,在鉻元素局部氧化的過程中,可以形成一種非常穩定的氧化物(Cr2O3氧化鉻)。只要金屬的鉻含量充足,在金屬表面即可形成一層連續的氧化鉻綠,防止其他氧化物生成,并對金屬起到保護作用。氧化率是由帶點粒子的傳輸來控制的。當表面的銹皮越厚,氧化率就會大幅度下降,因為帶點粒子傳輸的路徑越遠。這個過程叫鈍化,也就是鈍化膜形成的過程。

奧氏體不銹鋼的抗氧化性可以通過鉻含量來推算。耐高溫的合金含鉻量至少20%(重量*)。用鎳成分代替鐵成分也通常可以提供合金在高溫下的性能。309/309S,310/310S耐熱不銹鋼是高合金材料,因此,具有相當好的抗氧化性。

已氧化的金屬樣品,其重量會有所增加,因為一定量的氧氣組合到產品的氧化膜。測量金屬抗氧化性的其中一種方法是:讓金屬在特定時間內暴露在高溫環境下,然后測量其重量的變化。重量增加越多,表面氧化越嚴重。

氧化過程比簡單的銹皮增厚要復雜得多。散裂,或者說表面皮分離,是不銹鋼氧化過程中zui常見的問題。散裂通常表現為急速的重量損失。其他一些因素也會引起散裂,其中主要包括熱循環,機械損傷和氧化物過厚。在氧化過程中,鉻以氧化鉻的形式存在于銹皮中。當氧化皮剝落時,未氧化的金屬暴露出來,因為新的氧化鉻的形成,材料的氧化率暫時升高。銹皮散裂到達一定程度,鉻含量的損失可能引起金屬的耐熱性降低,從而導致鐵氧化物和鎳氧化物快速增加,這種情況稱為破裂氧化。

高溫氧化可能導致銹皮揮發。在耐熱不銹鋼表面形成的氧化鉻,zui開始是Cr2O3,當溫度進一步升高時,會進一步氧化成具有高蒸汽壓力的CrO3。氧化物此時分成兩部分:通過形成Cr2O3使銹皮增厚,通過CrO3的蒸發使銹皮變薄。zui終的趨勢是在增厚和變薄之間達到zui終的平衡,從而使銹皮處于恒定的厚度。銹皮揮發在溫度達到2000°F(1093°C)以上時,成為一個突出問題,在流動氣體的作用下,會進一步惡化。

雙相鋼截止閥35.jpg

310S耐熱不銹鋼截止閥其他形式的退化
除了氧氣以外,粒子在高溫環境下也可以引起不銹鋼的加速退化。硫的存在可以引起硫化腐蝕。不銹鋼的硫化腐蝕是一個復雜的過程,而且很大程度上受硫和氧氣含量以及硫的存在形式影響(比如:氣態,氧化硫,氫化硫)。鉻可以形成穩定的氧化物和硫化物。在氧氣和含硫化合物共同存在的情況下,通常在外部形成氧化鉻層作為一個保護層阻止硫進入。然而,硫化腐蝕仍然可以在銹皮損壞和分離的地方發生,在某些特定情況下,硫可以穿過氧化鉻,在金屬內部形成硫化鉻。在含鎳量高(25%或者更高)的合金中,硫化作用增強。鎳和硫化鎳形成低熔點的共晶相,在高溫條件下,可能對材料造成嚴重的損壞。

環境中如果存在含碳量高的粒子,會導致碳元素進入金屬,隨后形成內部碳化物。滲碳作用一般在溫度1470°F(800°C)以上發生。內部滲碳金屬會引起機械性能和物理性能的改變。通常來說,氧氣可以通過在金屬表面形成保護膜來阻止碳進入。較高的鎳含量和硅含量都可以一定程度上減少滲碳作用。金屬粉塵是滲碳作用的一種特殊形式,通常在較低溫度范圍發生(660-1650°For350-900°C)。金屬粉塵可以通過一個復雜的機構把固體金屬轉換成石墨和金屬微粒的混合物,進而形成較深的小坑,zui終導致局部腐蝕。

在氮氣存在的情況下,可能發生滲氮作用。氧化物通常比氮化物穩定,因此在含氧的大氣環境中,通常形成氧化皮。這層保護膜可以很好地阻擋氮進入,因此在大氣環境和氣態的燃燒產物環境下,幾乎不用考慮滲氮作用的影響。在純氮環境下,尤其是在干燥,裂化氨氣環境下,氧含量非常低,就可能發生滲氮作用。在相對低溫的情況下,在金屬表面可以形成氮化膜。在1832°F或1000°C)以上高溫情況下,氮的擴散性可以迅速滲透金屬,在晶界生成內部氮化物,影響金屬的機械性能。

金相的不穩定性,高溫暴露時形成新的金相,都可以反過來影響機械性能和降低耐腐蝕性。當奧氏體不銹鋼在溫度范圍800-1650°F(427-899°C)緩慢冷卻時,碳化物粒子常常在晶界沉淀(敏化作用)。鉻和鎳的含量越高,碳的可溶性就越低,也就是說更容易受敏化作用影響。在這個溫度范圍,推薦用強制淬火冷卻,尤其是對于較厚的材料。隨著碳含量的降低,形成碳化鉻的時間和溫度就增加。因此,這些合金的低碳等級對敏化具有較好的抵抗力,但是并不是可以*避免敏化作用的影響。當加熱溫度長期達到1200-1850°F(649-1010°C),309/309S,310/310S耐熱不銹鋼在室溫下的延展性會降低,這是因為西格瑪相和碳化物的影響。西格瑪相通常在晶界形成并影響金屬的延展性。這種副作用可以通過在溫度重退火來消除。高溫退化很多程度受大氣和其他作業環境影響。一般的氧化數據通常只能用于對不同合金相對抗氧化性的估計。

310Szui耐熱不銹鋼截止閥法蘭截止閥主要外形尺寸】 1.6MPa主要結構尺寸

1.6MPaDNL
面-面長度
D
法蘭外圓
D1
密封面
D2
螺栓中心距離
B
法蘭厚度
n-Φd
螺栓數量
H
高度
D0
手輪外圓
RF凸面法蘭
J41H-16C
J41Y-16C
J41F-16C
10130906040144-Φ14198120
15130956545144-Φ14218120
201501057555144-Φ14258140
251601158565144-Φ14275140
3218013510078164-Φ18280160
4020014511085164-Φ18330180
50230160125100164-Φ18350200
65290180145120184-Φ18370280
80310195160135208-Φ18400280
100350215180155208-Φ18415320
125400245210185228-Φ18460360
150480280240210248-Φ23510450
2006003352952652612-Φ23710500
2506504053353203012-Φ25786550

310Szui耐熱不銹鋼截止閥2.5MPa主要結構尺寸


2.5MPaDNLDD1D2bn-ΦdHD0
凸面法蘭RF
J41H-25C
J41Y-25C
J41F-25C
10130906040164-Φ14198120
15130956545164-Φ14218120
201501057555164-Φ14258140
251601158565164-Φ14275140
3218013510078184-Φ18280160
4020014511085184-Φ18330180
50230160125100204-Φ18350200
65290180145125228-Φ18400280
80310195160135228-Φ18355280
100350230190160248-Φ23415320
125400270220188288-Φ25460360
150480300250218308-Φ25510450
2006003603102783412-Φ25710500
2506224253703323612-Φ30786550
3006984854303904016-Φ30925600

310Szui耐熱不銹鋼截止閥4.0MPa主要結構尺寸


4.0MPaDNLDD1D2D6bn-ΦdHD0
MFM凹凸法蘭
J41H-40C
J41Y-40C
1013090604135144-Φ14198120
1513095654540164-Φ14233120
20150105755551164-Φ14295140
25160115856558164-Φ14285160
321801351007866184-Φ18302160
402001451108576184-Φ18355200
5023016012510088204-Φ18373200
65290180145120110228-Φ18408280
80310195160135121228-Φ18436280
100350230190160150248-Φ23480320
1254001270220188176288-Φ25588360
150480300250218204308-Φ25611400
2006003753202822603812-Φ30720400

310Szui耐熱不銹鋼截止閥6.4MPa主要結構尺寸


6.4MPa15170105755540184-14Φ195400
凹凸法蘭MFM
J41H-64C
J41Y-64C
20190125906851204-Φ18228160
252101351007858224-Φ18275180
322301501108266244-Φ23325200
402601651259576244-Φ23360240
5030017513510588264-Φ23410280
65340200160130110288-Φ23450320
80380210170140121308-Φ23485360
100430250200168150328-Φ25537400
125500295240202176368-Φ30631400
150550340280240204388-Φ34646450
2006504053453002604412-Φ34813500

310Szui耐熱不銹鋼截止閥10.0MPa主要結構尺寸


10.0MPa10170100705035204-Φ14198140
凹凸法蘭FM
J41H-100C
J41Y-100C
15170105755540204-Φ14202140
20190125906851224-Φ18228160
252101351007858244-Φ18250180
322301501108266244-Φ23326200
402601651259576264-Φ23360240
5030019514511288284-Φ25414280
65340220170138110328-Φ25434320
803802301810148121348-Φ25547360
100430265210172150388-Φ30621400
125500310250210176428-Φ34732400
1505503502902502044612-Φ34840450

310Szui耐熱不銹鋼截止閥16.0MPa主要結構尺寸


16.0MPa200654303603122605412-Φ41925500
凹凸法蘭MFM
J41H-160C
J41Y-160C
15170110755240244-Φ18148140
20190130906251264-Φ23158160
252101401007258284-Φ23175180
322301651158566304-Φ25200200
402601751259276324-Φ27231240
5030021516513288368-Φ25262280
65340245190152110448-Φ30303320
80380260205168121468-Φ30341360
100430300240200150488-Φ34485400

310S耐熱不銹鋼截止閥加工特性
309/309S,310/310S耐熱不銹鋼不銹鋼因其耐高溫和抗氧化性能,被廣泛應用于熱處理/加工行業。也因為這樣,這些合金常被加工成復雜結構。碳鋼的加工性通常被認為是金屬成型操作中的標準。奧氏體不銹鋼表現出來的性能和碳鋼大不相同:奧氏體不銹鋼更難加工,變硬的速度非常快。盡管這并不會改變我們一般用的加工方法,如:切割,機械加工,成型等,但是這些特性卻影響這些加工方法的具體細節。

切割和機械加工普通軟鋼的標準技術,稍作調整后也可用于加工奧氏體不銹鋼。但是奧氏體不銹鋼更難加工,變硬的速度非常快。加工過程中產生的碎片細且硬,并保留著相當好的延展性。加工用的道具應保持鋒利和堅硬。對于硬化區域,一般采用深度和慢速切割。由于奧氏體不銹鋼的導熱性低和熱膨脹系數高,在切割和機械加工的過程中,必須考慮排熱和尺寸公差。

雙相鋼截止閥12.jpg

310S耐熱不銹鋼截止閥奧氏體不銹鋼可通過彎曲,拉伸成形,滾扎成形,錘打成形,擴口加工/凸緣加工,旋轉,精抽,液壓成形等方法達到冷作成形。在加工過程中,奧氏體不銹鋼容易硬化,表現為加工過程中要不斷增大加工的力量。這就意味著需要用更強大的成形設備并且zui終限制了成型度。

因為各種環境和金相的因數,用于309和310熱作的溫度范圍相對較窄。鍛造的初始溫度范圍是1800-2145°F(980-1120°C),結束溫度不能低于1800°F(980°C)。在過高的溫度下加工,因為環境和金相的因素,尤其是鐵素體的生成,會導致合金的熱塑性下降。在過低的溫度下加工,形成脆片第二相,如:西格瑪相。鍛造后,鍛件需迅速冷卻到暗熱。

310Szui耐熱不銹鋼截止閥焊接
奧氏體等級被認為是不銹鋼中zui容易焊接的等級。它們可以通過所有常見的方法進行焊接。309/309S,310/310S耐熱不銹鋼也是如此。如果需要填充焊料,一般要選成分匹配的。因為這個等級的合金含量提高,可以降低熔池的流動性。如果熔池的流動性仍然需要降低,可以采用含硅的焊料(如ER309Si,ER309LSi)。

309/309S,310/310S耐熱不銹鋼的熱膨脹系數較高,導熱性較低,在固化的焊接金屬中會形成少量的鐵素體,可能導致熱裂紋。這個問題在防脫焊口,寬焊口可能更嚴重。低合金含量的焊料(如ER308)可以增加堆焊中的鐵素體從而降低熱裂紋的趨勢。基焊金屬的成分被稀釋后,可能降低該金屬焊口處的耐腐蝕性和耐熱性。

S等級的含碳量相對較低。焊接得當的話,不太可能發生熱影響區的粒間腐蝕。去除回火色和銹皮可恢復焊口附近的耐腐蝕性。采用不銹鋼刷研磨和刷洗,可以去除回火色和銹皮。酸洗也可去除銹皮。小件的材料可以放入槽中酸洗,大件的材料,可以采用特制的硝酸,氟化氫酸,鹽酸的混合物來局部清洗。酸洗以后,要用清水*洗掉酸洗的殘留物。

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