Nichtrostende Stähle, die neben dem geforderten Chromanteil eine gute Menge an Nickel und möglicherweise Molybdän enthalten.
ALTERNATIVE NAMES
ASTM | EN | UNS | JIS |
---|---|---|---|
316L | 1.4404 | S31603 | N/A |
CHEMICAL COMPOSITION
316 | Chemical Composition - Maximum Value | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Ni | P | Mo | Other | |
0.03 | 2.0 | 1.0 | 16.5-18.5 | 8-13 | 0.04 | 2-2.25 | N<0.11 | |
Typical Value | ||||||||
0.02 | 0 | 0 | 17.2 | 10.1 | 0 | 2.1 |
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Tensile Strength (MPa) min | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Elongation (% in 50mm) min | Hardness | |
---|---|---|---|---|
Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | |||
570-590 | 280-290 | 55 | 79 | 165 |
ENDVERWENDUNGEN
Wie beim AISI 316 Stahl kann auch AISI 316L für Endanwendungen eingesetzt werden, bei denen eine gute Formbarkeit an eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gekoppelt werden muss. Der reduzierte Kohlenstoffgehalt (weniger als 0,03%) eignet sich besonders zur Überwindung der interkristallinen Korrosionsprobleme, die typischerweise bei Schweißprozessen auftreten, wo Temperaturen in der Größenordnung von 450-850 Grad erreicht werden können. Doppelzertifikation: Da Stähle der AISI 316L-Familie eine Unterklasse von AISI 316 sind, können sie bei allen Anwendungen eingesetzt werden, in denen AISI 316 verwendet wird, und insbesondere in den Produkten, bei denen das Schweißen eine wesentliche Rolle spielt, d.h. architektonisches Finish für Außenräume, Tanks, industrielle Autoklaven, etc.