253MA, un acier inoxydable austénitique résistant à la chaleur spécialement conçu, se distingue dans les applications industrielles à haute température en raison de sa composition unique et de ses performances exceptionnelles.Cet article aborde la composition chimique, les propriétés physiques et mécaniques, la résistance à la corrosion, les procédés de traitement thermique et les applications typiques de l'acier inoxydable 253MA, offrant des informations pour la sélection des matériaux.
Le 253MA (UNS S30815) est un acier inoxydable austénitique aux performances exceptionnelles à haute température et à une excellente maniabilité.Il présente une résistance supérieure à l'oxydation à des températures allant jusqu'à 1150°C et surpasse l'acier inoxydable de type 310 dans les atmosphères contenant du carboneConnu aussi sous le nom de 2111HTR, le 253MA présente une teneur relativement faible en nickel,ce qui lui confère un avantage sur les alliages riches en nickel et l'acier inoxydable de type 310 pour réduire les environnements de sulfureL'ajout d'une teneur élevée en silicium, azote et cérium améliore la stabilité de l'oxyde, la résistance à haute température et la résistance à la précipitation en phase sigma.Sa structure austénitique lui assure une résistance remarquable, même à basse température.
Ces propriétés sont spécifiées dans la norme ASTM A240/A240M pour les produits laminés plats (plaques, feuilles et bobines) de la catégorie S30815.Les caractéristiques sont définies dans les normes respectives pour d'autres produits tels que les tuyaux et les barres.
La gamme de composition typique de l'acier inoxydable 253MA est indiquée au tableau 1.
| Élément | Le minimum | Nombre maximal |
|---|---|---|
| Le carbone (C) | 0.05 | 0.10 |
| Manganèse (Mn) | - | 1.10 |
| D'autres composés | 1.40 | 2.00 |
| Périmètre d'écoulement | - | 0.040 |
| Soufre (S) | - | 0.030 |
| Pour les métaux non métalliques | 20.0 | 22.0 |
| Nikkel (Ni) | 10.0 | 12.0 |
| L'azote (N) | 0.14 | 0.20 |
| Cerium (Ce) | 0.03 | 0.08 |
Les propriétés mécaniques typiques de l'acier inoxydable 253MA sont indiquées au tableau 2.
| Les biens immobiliers | Le minimum | Nombre maximal |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (MPa) | 600 | - |
| Résistance au rendement (0,2% de décalage, MPa) | 310 | - |
| L'allongement (% en 50 mm) | 40 | - |
| Dureté de Rockwell B (HR B) | - | 95 |
| Dureté de Brinell (HB) | - | 217 |
Le tableau 3 présente les propriétés physiques typiques de l'acier inoxydable 253MA.
| Les biens immobiliers | Valeur |
|---|---|
| Densité (kg/m3) | 7800 |
| Module élastique (GPa) | 200 |
| Coefficient de dilatation thermique moyen (mm/m/°C, 0-100°C) | 17.0 |
| Coefficient de dilatation thermique moyen (mm/m/°C, 0-600°C) | 18.5 |
| Coefficient de dilatation thermique moyen (mm/m/°C, 0 à 1000°C) | 19.5 |
| Conductivité thermique (W/m·K, 20°C) | 15.0 |
| Conductivité thermique (W/m·K, 1000°C) | 29.0 |
| Capacité thermique spécifique (0-100°C, J/kg·K) | 500 |
| Résistance électrique (nΩ·m) | 850 |
253MA excelle dans les environnements à haute température (500-900°C) en raison de sa résistance et de sa résistance à l'oxydation.et des éléments de chauffage électriquesBien qu'elle ne soit pas conçue pour résister à la corrosion aqueuse, sa teneur élevée en chrome et en azote lui confère une résistance à la crevaison comparable à celle de l'acier inoxydable 316.
Il est recommandé de rechauffer l'acier à 1050-1150°C, suivi d'un refroidissement rapide.Il soude bien avec des métaux de remplissage correspondants et nécessite des outils tranchants pour l'usinage en raison de sa structure austénitique.
253MA, un acier inoxydable austénitique résistant à la chaleur spécialement conçu, se distingue dans les applications industrielles à haute température en raison de sa composition unique et de ses performances exceptionnelles.Cet article aborde la composition chimique, les propriétés physiques et mécaniques, la résistance à la corrosion, les procédés de traitement thermique et les applications typiques de l'acier inoxydable 253MA, offrant des informations pour la sélection des matériaux.
Le 253MA (UNS S30815) est un acier inoxydable austénitique aux performances exceptionnelles à haute température et à une excellente maniabilité.Il présente une résistance supérieure à l'oxydation à des températures allant jusqu'à 1150°C et surpasse l'acier inoxydable de type 310 dans les atmosphères contenant du carboneConnu aussi sous le nom de 2111HTR, le 253MA présente une teneur relativement faible en nickel,ce qui lui confère un avantage sur les alliages riches en nickel et l'acier inoxydable de type 310 pour réduire les environnements de sulfureL'ajout d'une teneur élevée en silicium, azote et cérium améliore la stabilité de l'oxyde, la résistance à haute température et la résistance à la précipitation en phase sigma.Sa structure austénitique lui assure une résistance remarquable, même à basse température.
Ces propriétés sont spécifiées dans la norme ASTM A240/A240M pour les produits laminés plats (plaques, feuilles et bobines) de la catégorie S30815.Les caractéristiques sont définies dans les normes respectives pour d'autres produits tels que les tuyaux et les barres.
La gamme de composition typique de l'acier inoxydable 253MA est indiquée au tableau 1.
| Élément | Le minimum | Nombre maximal |
|---|---|---|
| Le carbone (C) | 0.05 | 0.10 |
| Manganèse (Mn) | - | 1.10 |
| D'autres composés | 1.40 | 2.00 |
| Périmètre d'écoulement | - | 0.040 |
| Soufre (S) | - | 0.030 |
| Pour les métaux non métalliques | 20.0 | 22.0 |
| Nikkel (Ni) | 10.0 | 12.0 |
| L'azote (N) | 0.14 | 0.20 |
| Cerium (Ce) | 0.03 | 0.08 |
Les propriétés mécaniques typiques de l'acier inoxydable 253MA sont indiquées au tableau 2.
| Les biens immobiliers | Le minimum | Nombre maximal |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (MPa) | 600 | - |
| Résistance au rendement (0,2% de décalage, MPa) | 310 | - |
| L'allongement (% en 50 mm) | 40 | - |
| Dureté de Rockwell B (HR B) | - | 95 |
| Dureté de Brinell (HB) | - | 217 |
Le tableau 3 présente les propriétés physiques typiques de l'acier inoxydable 253MA.
| Les biens immobiliers | Valeur |
|---|---|
| Densité (kg/m3) | 7800 |
| Module élastique (GPa) | 200 |
| Coefficient de dilatation thermique moyen (mm/m/°C, 0-100°C) | 17.0 |
| Coefficient de dilatation thermique moyen (mm/m/°C, 0-600°C) | 18.5 |
| Coefficient de dilatation thermique moyen (mm/m/°C, 0 à 1000°C) | 19.5 |
| Conductivité thermique (W/m·K, 20°C) | 15.0 |
| Conductivité thermique (W/m·K, 1000°C) | 29.0 |
| Capacité thermique spécifique (0-100°C, J/kg·K) | 500 |
| Résistance électrique (nΩ·m) | 850 |
253MA excelle dans les environnements à haute température (500-900°C) en raison de sa résistance et de sa résistance à l'oxydation.et des éléments de chauffage électriquesBien qu'elle ne soit pas conçue pour résister à la corrosion aqueuse, sa teneur élevée en chrome et en azote lui confère une résistance à la crevaison comparable à celle de l'acier inoxydable 316.
Il est recommandé de rechauffer l'acier à 1050-1150°C, suivi d'un refroidissement rapide.Il soude bien avec des métaux de remplissage correspondants et nécessite des outils tranchants pour l'usinage en raison de sa structure austénitique.