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253MA L'acier inoxydable gagne du terrain dans les industries à haute température
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253MA L'acier inoxydable gagne du terrain dans les industries à haute température

2026-02-21
Latest company blogs about 253MA L'acier inoxydable gagne du terrain dans les industries à haute température

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.

Résumé

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.

Caractéristiques principales

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.

Composition chimique

La gamme de composition typique de l'acier inoxydable 253MA est indiquée au tableau 1.

Tableau 1. Plage de composition de l'acier inoxydable 253MA
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
Le rôle des éléments clés
  • Pour les métaux non métalliques:À 20-22%, le chrome forme une couche d'oxyde protectrice, ce qui confère à 253MA une résistance exceptionnelle à l'oxydation à haute température.
  • Pour l'utilisation dans les machines à coudre:La teneur modérée en nickel stabilise la structure austénitique tout en réduisant les coûts et en améliorant la résistance à la corrosion dans les environnements riches en soufre.
  • D'une teneur en silicium (Si) inférieure ou égale à:Améliore la résistance à l'oxydation et la résistance à haute température en favorisant la formation d'un film d'oxyde stable.
  • L'azote (N):Un puissant stabilisateur d'austénite qui augmente la résistance et la résistance à la corrosion intergranulaire.
  • Cerium (Ce):Un élément de terres rares qui améliore l'adhérence du film d'oxyde et la résistance à l'oxydation.
Propriétés mécaniques

Les propriétés mécaniques typiques de l'acier inoxydable 253MA sont indiquées au tableau 2.

Tableau 2. Propriétés mécaniques de l'acier inoxydable 253MA
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
Propriétés physiques

Le tableau 3 présente les propriétés physiques typiques de l'acier inoxydable 253MA.

Tableau 3. Propriétés physiques 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
Résistance à la chaleur et applications

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.

Traitement thermique et fabrication

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.

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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.

Résumé

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.

Caractéristiques principales

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.

Composition chimique

La gamme de composition typique de l'acier inoxydable 253MA est indiquée au tableau 1.

Tableau 1. Plage de composition de l'acier inoxydable 253MA
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
Le rôle des éléments clés
  • Pour les métaux non métalliques:À 20-22%, le chrome forme une couche d'oxyde protectrice, ce qui confère à 253MA une résistance exceptionnelle à l'oxydation à haute température.
  • Pour l'utilisation dans les machines à coudre:La teneur modérée en nickel stabilise la structure austénitique tout en réduisant les coûts et en améliorant la résistance à la corrosion dans les environnements riches en soufre.
  • D'une teneur en silicium (Si) inférieure ou égale à:Améliore la résistance à l'oxydation et la résistance à haute température en favorisant la formation d'un film d'oxyde stable.
  • L'azote (N):Un puissant stabilisateur d'austénite qui augmente la résistance et la résistance à la corrosion intergranulaire.
  • Cerium (Ce):Un élément de terres rares qui améliore l'adhérence du film d'oxyde et la résistance à l'oxydation.
Propriétés mécaniques

Les propriétés mécaniques typiques de l'acier inoxydable 253MA sont indiquées au tableau 2.

Tableau 2. Propriétés mécaniques de l'acier inoxydable 253MA
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
Propriétés physiques

Le tableau 3 présente les propriétés physiques typiques de l'acier inoxydable 253MA.

Tableau 3. Propriétés physiques 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
Résistance à la chaleur et applications

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.

Traitement thermique et fabrication

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.