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Tubo capilar/tubo de acero inoxidable 316Ti (1.4571) 6,35*1,25 mm

Breve descripción:

Acero inoxidable 316Ti 1.4571

Esta hoja de datos se aplica a chapas y flejes de acero inoxidable 316Ti / 1.4571 laminados en frío y en caliente, productos semiacabados, barras, alambres y perfiles, así como a tubos soldados y sin costura para fines de presión.

Tubo capilar/tubo de acero inoxidable 316Ti (1.4571) 6,35*1,25 mm

Solicitud

Cerramientos de construcción, puertas, ventanas y armaduras, módulos offshore, contenedores y tubos para quimiqueros, almacén y transporte terrestre de productos químicos, alimentos y bebidas, farmacia, plantas de fibras sintéticas, papel y textiles y recipientes a presión.Gracias a la aleación de Ti, se garantiza la resistencia a la corrosión intergranular después de la soldadura.

Tubo capilar/tubo de acero inoxidable 316Ti (1.4571) 6,35*1,25 mm

Composiciones químicas*

Elemento % Presente (en forma de producto)
  C, H, P L TW TS
Carbono (C) 0,08 0,08 0,08 0,08
Silicio (Si) 1.00 1.00 1.00 1.00
Manganeso (Mn) 2.00 2.00 2.00 2.00
Fósforo (P) 0.045 0.045 0,0453) 0.040
Azufre (S) 0,0151) 0,0301) 0,0153) 0,0151)
Cromo (Cr) 16.50 – 18.50 16.50 – 18.50 16.50 – 18.50 16.50 – 18.50
Níquel (Ni) 10.50 – 13.50 10,50 – 13,502) 10.50 – 13.50 10,50 – 13,502)
Molibdeno (Mo) 2.00 – 2.50 2.00 – 2.50 2.00 – 2.50 2.00 – 2.50
Titanio (Ti) 5xC a 070 5xC a 070 5xC a 070 5xC a 070
Hierro (Fe) Balance Balance Balance Balance

Tubo capilar/tubo de acero inoxidable 316Ti (1.4571) 6,35*1,25 mm

Propiedades mecánicas (a temperatura ambiente en estado recocido)

  Formulario de producto
  C H P L L TW TS
Espesor (mm) Máx. 8 12 75 160 2502) 60 60
Fuerza de producción Rp0,2N/mm2 2403) 2203) 2203) 2004) 2005) 1906) 1906)
Rp1,0N/mm2 2703) 2603) 2603) 2354) 2355) 2256) 2256)
Resistencia a la tracción Sala N/mm2 540 – 6903) 540 – 6903) 520 – 6703) 500 – 7004) 500 – 7005) 490 – 6906) 490 – 6906)
Elongación mín.en % A1) %mín (longitudinal) - - - 40 - 35 35
A1) %min (transversal) 40 40 40 - 30 30 30
Energía de impacto (ISO-V) ≥ 10 mm de espesor Jmín (longitudinal) - 90 90 100 - 100 100
Jmín (transversal) - 60 60 0 60 60 60

 

Datos de referencia sobre algunas propiedades físicas.

Densidad a 20°C kg/m3 8.0
Módulo de elasticidad kN/mm2 en 20ºC 200
200ºC 186
400°C 172
500°C 165
Conductividad térmica W/m·K a 20°C 15
Capacidad Térmica Específica a 20°CJ/kg K 500
Resistividad eléctrica a 20°C Ω mm2 /m 0,75

Tubo capilar/tubo de acero inoxidable 316Ti (1.4571) 6,35*1,25 mm

Coeficiente de expansión térmica lineal 10-6 K-1 entre 20°C y

100°C 16.5
200ºC 17,5
300°C 18.0
400°C 18.5
500°C 19.0

Procesamiento / Soldadura

Los procesos de soldadura estándar para este grado de acero son:

  • Soldadura TIG
  • Alambre sólido para soldadura MAG
  • Soldadura por arco (E)
  • Soldadura por rayo láser
  • Soldadura por arco sumergido (SAW)

Tubo capilar/tubo de acero inoxidable 316Ti (1.4571) 6,35*1,25 mm

A la hora de elegir el metal de aportación también hay que tener en cuenta la tensión de corrosión.Puede ser necesario el uso de un metal de aportación de mayor aleación debido a la estructura fundida del metal de soldadura.Para este acero no es necesario precalentar.Normalmente no se utiliza un tratamiento térmico después de la soldadura.Los aceros austeníticos sólo tienen el 30% de la conductividad térmica de los aceros no aleados.Su punto de fusión es más bajo que el de los aceros no aleados, por lo que los aceros austeníticos deben soldarse con un menor aporte de calor que los aceros no aleados.Para evitar el sobrecalentamiento o el quemado de láminas más delgadas, se debe aplicar una velocidad de soldadura más alta.Las placas de respaldo de cobre para un rechazo más rápido del calor son funcionales, mientras que, para evitar grietas en el metal de soldadura, no se permite fusionar la superficie de la placa de respaldo de cobre.Este acero tiene un coeficiente de expansión térmica mucho más alto que el acero no aleado.Debido a una peor conductividad térmica, es de esperar una mayor distorsión.Al soldar 1.4571 se deben respetar especialmente todos los procedimientos que evitan esta distorsión (p. ej. soldadura en secuencia inversa, soldadura alternativa en lados opuestos con soldadura a tope en doble V, asignación de dos soldadores cuando los componentes son correspondientemente grandes).Para espesores de producto superiores a 12 mm, se debe preferir la soldadura a tope en doble V en lugar de una soldadura a tope en V simple.El ángulo incluido debe ser de 60° – 70°, cuando se utiliza soldadura MIG, aproximadamente 50° es suficiente.Se debe evitar la acumulación de cordones de soldadura.Los puntos de soldadura deben colocarse a distancias relativamente más cortas entre sí (mucho más cortas que las de los aceros no aleados) para evitar fuertes deformaciones, encogimientos o descamaciones de los puntos de soldadura.Las tachuelas deben pulirse posteriormente o al menos estar libres de grietas.1.4571 En relación con el metal de soldadura austenítico y un aporte de calor demasiado alto, existe la tendencia a formar grietas por calor.la adicción a las grietas por calor puede limitarse si el metal de soldadura tiene un menor contenido de ferrita (ferrita delta).Contenidos de ferrita de hasta el 10% tienen un efecto favorable y generalmente no afectan la resistencia a la corrosión.Se debe soldar la capa más fina posible (técnica de cordón continuo), ya que una mayor velocidad de enfriamiento disminuye la adicción a las grietas calientes.También durante la soldadura debe aspirarse a un enfriamiento preferiblemente rápido, para evitar la vulnerabilidad a la corrosión intergranular y la fragilización.1.4571 es muy adecuado para la soldadura por rayo láser (soldabilidad A según el boletín DVS 3203, parte 3).Con un ancho de ranura de soldadura inferior a 0,3 mm respectivamente y un espesor de producto de 0,1 mm, no es necesario el uso de metales de aportación.Para ranuras de soldadura más grandes se puede utilizar un metal similar.Al evitar la oxidación de la superficie de la costura durante la soldadura por rayo láser mediante soldadura de revés, por ejemplo con helio como gas inerte, la costura de soldadura es tan resistente a la corrosión como el metal base.Al elegir el proceso adecuado no existe peligro de rotura en caliente para la costura de soldadura.1.4571 también es adecuado para corte por fusión por haz láser con nitrógeno o corte con llama con oxígeno.Los bordes cortados sólo tienen pequeñas zonas afectadas por el calor y generalmente están libres de microfisuras y, por lo tanto, son bien moldeables.Al elegir un proceso aplicable, los bordes cortados por fusión se pueden convertir directamente.Especialmente, se pueden soldar sin necesidad de preparación adicional.Durante el procesamiento sólo se permiten herramientas de acero inoxidable como cepillos de acero, picos neumáticos, etc., para no poner en peligro la pasivación.Se debe omitir marcar dentro de la zona de la costura de soldadura con pernos oleigerous o crayones indicadores de temperatura.La alta resistencia a la corrosión de este acero inoxidable se basa en la formación de una capa pasiva compacta y homogénea en la superficie.Para no destruir la capa pasiva deben eliminarse los colores de recocido, las incrustaciones, los residuos de escoria, los restos de hierro, las salpicaduras y similares.Para la limpieza de la superficie se pueden aplicar los procesos de cepillado, esmerilado, decapado o granallado (arena de sílice sin hierro o esferas de vidrio).Para el cepillado sólo se pueden utilizar cepillos de acero inoxidable.El decapado del área de la costura previamente cepillada se realiza mediante inmersión y pulverización, sin embargo, a menudo se utilizan pastas o soluciones de decapado.Después del decapado se debe realizar un lavado cuidadoso con agua.

Observación

En estado templado, el material puede ser ligeramente magnetizable.A medida que aumenta la conformación en frío, aumenta la magnetizabilidad.

Editor

 

Nota IMPORTANTE

La información proporcionada en esta hoja de datos sobre la condición o usabilidad de los materiales respectivamente productos no es garantía de sus propiedades, pero actúa como una descripción.La información que damos a modo de asesoramiento se ajusta tanto a la experiencia del fabricante como a la nuestra.No podemos dar garantía por los resultados del procesamiento y aplicación delproductos.


Detalle del producto

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Acero inoxidable 316Ti 1.4571

Esta hoja de datos se aplica a chapas y flejes de acero inoxidable 316Ti / 1.4571 laminados en frío y en caliente, productos semiacabados, barras, alambres y perfiles, así como a tubos soldados y sin costura para fines de presión.

Tubo capilar/tubo de acero inoxidable 316Ti (1.4571) 6,35*1,25 mm

Solicitud

Cerramientos de construcción, puertas, ventanas y armaduras, módulos offshore, contenedores y tubos para quimiqueros, almacén y transporte terrestre de productos químicos, alimentos y bebidas, farmacia, plantas de fibras sintéticas, papel y textiles y recipientes a presión.Gracias a la aleación de Ti, se garantiza la resistencia a la corrosión intergranular después de la soldadura.

Tubo capilar/tubo de acero inoxidable 316Ti (1.4571) 6,35*1,25 mm

Composiciones químicas*

Elemento % Presente (en forma de producto)
C, H, P L TW TS
Carbono (C) 0,08 0,08 0,08 0,08
Silicio (Si) 1.00 1.00 1.00 1.00
Manganeso (Mn) 2.00 2.00 2.00 2.00
Fósforo (P) 0.045 0.045 0,0453) 0.040
Azufre (S) 0,0151) 0,0301) 0,0153) 0,0151)
Cromo (Cr) 16.50 – 18.50 16.50 – 18.50 16.50 – 18.50 16.50 – 18.50
Níquel (Ni) 10.50 – 13.50 10,50 – 13,502) 10.50 – 13.50 10,50 – 13,502)
Molibdeno (Mo) 2.00 – 2.50 2.00 – 2.50 2.00 – 2.50 2.00 – 2.50
Titanio (Ti) 5xC a 070 5xC a 070 5xC a 070 5xC a 070
Hierro (Fe) Balance Balance Balance Balance

Tubo capilar/tubo de acero inoxidable 316Ti (1.4571) 6,35*1,25 mm

Propiedades mecánicas (a temperatura ambiente en estado recocido)

Formulario de producto
C H P L L TW TS
Espesor (mm) Máx. 8 12 75 160 2502) 60 60
Fuerza de producción Rp0,2N/mm2 2403) 2203) 2203) 2004) 2005) 1906) 1906)
Rp1,0N/mm2 2703) 2603) 2603) 2354) 2355) 2256) 2256)
Resistencia a la tracción Sala N/mm2 540 – 6903) 540 – 6903) 520 – 6703) 500 – 7004) 500 – 7005) 490 – 6906) 490 – 6906)
Elongación mín.en % A1) %mín (longitudinal) - - - 40 - 35 35
A1) %min (transversal) 40 40 40 - 30 30 30
Energía de impacto (ISO-V) ≥ 10 mm de espesor Jmín (longitudinal) - 90 90 100 - 100 100
Jmín (transversal) - 60 60 0 60 60 60

Datos de referencia sobre algunas propiedades físicas.

Densidad a 20°C kg/m3 8.0
Módulo de elasticidad kN/mm2 en 20ºC 200
200ºC 186
400°C 172
500°C 165
Conductividad térmica W/m·K a 20°C 15
Capacidad Térmica Específica a 20°CJ/kg K 500
Resistividad eléctrica a 20°C Ω mm2 /m 0,75

Tubo capilar/tubo de acero inoxidable 316Ti (1.4571) 6,35*1,25 mm

Coeficiente de expansión térmica lineal 10-6 K-1 entre 20°C y

100°C 16.5
200ºC 17,5
300°C 18.0
400°C 18.5
500°C 19.0

Procesamiento / Soldadura

Los procesos de soldadura estándar para este grado de acero son:

  • Soldadura TIG
  • Alambre sólido para soldadura MAG
  • Soldadura por arco (E)
  • Soldadura por rayo láser
  • Soldadura por arco sumergido (SAW)

Tubo capilar/tubo de acero inoxidable 316Ti (1.4571) 6,35*1,25 mm

A la hora de elegir el metal de aportación también hay que tener en cuenta la tensión de corrosión.Puede ser necesario el uso de un metal de aportación de mayor aleación debido a la estructura fundida del metal de soldadura.Para este acero no es necesario precalentar.Normalmente no se utiliza un tratamiento térmico después de la soldadura.Los aceros austeníticos sólo tienen el 30% de la conductividad térmica de los aceros no aleados.Su punto de fusión es más bajo que el de los aceros no aleados, por lo que los aceros austeníticos deben soldarse con un menor aporte de calor que los aceros no aleados.Para evitar el sobrecalentamiento o el quemado de láminas más delgadas, se debe aplicar una velocidad de soldadura más alta.Las placas de respaldo de cobre para un rechazo más rápido del calor son funcionales, mientras que, para evitar grietas en el metal de soldadura, no se permite fusionar la superficie de la placa de respaldo de cobre.Este acero tiene un coeficiente de expansión térmica mucho más alto que el acero no aleado.Debido a una peor conductividad térmica, es de esperar una mayor distorsión.Al soldar 1.4571 se deben respetar especialmente todos los procedimientos que evitan esta distorsión (p. ej. soldadura en secuencia inversa, soldadura alternativa en lados opuestos con soldadura a tope en doble V, asignación de dos soldadores cuando los componentes son correspondientemente grandes).Para espesores de producto superiores a 12 mm, se debe preferir la soldadura a tope en doble V en lugar de una soldadura a tope en V simple.El ángulo incluido debe ser de 60° – 70°, cuando se utiliza soldadura MIG, aproximadamente 50° es suficiente.Se debe evitar la acumulación de cordones de soldadura.Los puntos de soldadura deben colocarse a distancias relativamente más cortas entre sí (mucho más cortas que las de los aceros no aleados) para evitar fuertes deformaciones, encogimientos o descamaciones de los puntos de soldadura.Las tachuelas deben pulirse posteriormente o al menos estar libres de grietas.1.4571 En relación con el metal de soldadura austenítico y un aporte de calor demasiado alto, existe la tendencia a formar grietas por calor.la adicción a las grietas por calor puede limitarse si el metal de soldadura tiene un menor contenido de ferrita (ferrita delta).Contenidos de ferrita de hasta el 10% tienen un efecto favorable y generalmente no afectan la resistencia a la corrosión.Se debe soldar la capa más fina posible (técnica de cordón continuo), ya que una mayor velocidad de enfriamiento disminuye la adicción a las grietas calientes.También durante la soldadura debe aspirarse a un enfriamiento preferiblemente rápido, para evitar la vulnerabilidad a la corrosión intergranular y la fragilización.1.4571 es muy adecuado para la soldadura por rayo láser (soldabilidad A según el boletín DVS 3203, parte 3).Con un ancho de ranura de soldadura inferior a 0,3 mm respectivamente y un espesor de producto de 0,1 mm, no es necesario el uso de metales de aportación.Para ranuras de soldadura más grandes se puede utilizar un metal similar.Al evitar la oxidación de la superficie de la costura durante la soldadura por rayo láser mediante soldadura de revés, por ejemplo con helio como gas inerte, la costura de soldadura es tan resistente a la corrosión como el metal base.Al elegir el proceso adecuado no existe peligro de rotura en caliente para la costura de soldadura.1.4571 también es adecuado para corte por fusión por haz láser con nitrógeno o corte con llama con oxígeno.Los bordes cortados sólo tienen pequeñas zonas afectadas por el calor y generalmente están libres de microfisuras y, por lo tanto, son bien moldeables.Al elegir un proceso aplicable, los bordes cortados por fusión se pueden convertir directamente.Especialmente, se pueden soldar sin necesidad de preparación adicional.Durante el procesamiento sólo se permiten herramientas de acero inoxidable como cepillos de acero, picos neumáticos, etc., para no poner en peligro la pasivación.Se debe omitir marcar dentro de la zona de la costura de soldadura con pernos oleigerous o crayones indicadores de temperatura.La alta resistencia a la corrosión de este acero inoxidable se basa en la formación de una capa pasiva compacta y homogénea en la superficie.Para no destruir la capa pasiva deben eliminarse los colores de recocido, las incrustaciones, los residuos de escoria, los restos de hierro, las salpicaduras y similares.Para la limpieza de la superficie se pueden aplicar los procesos de cepillado, esmerilado, decapado o granallado (arena de sílice sin hierro o esferas de vidrio).Para el cepillado sólo se pueden utilizar cepillos de acero inoxidable.El decapado del área de la costura previamente cepillada se realiza mediante inmersión y pulverización, sin embargo, a menudo se utilizan pastas o soluciones de decapado.Después del decapado se debe realizar un lavado cuidadoso con agua.

Observación

En estado templado, el material puede ser ligeramente magnetizable.A medida que aumenta la conformación en frío, aumenta la magnetizabilidad.

Nota IMPORTANTE

La información proporcionada en esta hoja de datos sobre la condición o usabilidad de los materiales respectivamente productos no es garantía de sus propiedades, pero actúa como una descripción.La información que damos a modo de asesoramiento se ajusta tanto a la experiencia del fabricante como a la nuestra.No podemos dar garantía por los resultados del procesamiento y aplicación de los productos.







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