What is 304 Stainless Steel (Properties, Strength, and Uses)

Содержание

What is 304 Stainless Steel?

304 Нержавеющая сталь  является сплавом — то есть металлом, созданным путем смешивания так называемых легирующих элементов с базовым металлом — и обеспечивает довольно буквальную основу для современной промышленности. Сталь состоит преимущественно из углерода и железа, с добавлением других следовых элементов, которые могут придавать сталям уникальные свойства. Одним из классов сталей являются нержавеющие стали, использующие хром для снижения обычной коррозии, характерной для большинства материалов на основе железа. В этой статье будет рассмотрена наиболее распространенная нержавеющая сталь 304, а также исследованы ее физические, механические и рабочие свойства. Проектировщики получат лучшее понимание того, что представляет собой этот материал, как он работает и где применяется сталь 304 в промышленности, чтобы потенциально выбрать этот материал для своих проектов.

Physical Properties of 304 Нержавеющая сталь
Нержавеющие стали получили свои названия от Американского института железа и стали (AISI) и Общества инженеров-автомобилистов (SAE), которые отдельно создали свои системы нумерации для сплавов стали на основе легирующих элементов, назначения и других факторов. Названия сталей могут вызывать путаницу, поскольку один и тот же сплав может иметь разные обозначения в зависимости от используемой системы; однако важно понимать, что химический состав большинства легирующих смесей остается одинаковым во всех системах классификации. В случае нержавеющих сталей они часто содержат от 10 до 30% хрома и предназначены для выдерживания различных уровней воздействия коррозии. Чтобы узнать больше о различиях между нержавеющими сталями, не стесняйтесь прочитать нашу статью о типах нержавеющей стали.

Сталь типа 304 является частью нержавеющих сталей серии 3xx или тех сплавов, которые содержат хром и никель. Ниже приведен химический состав стали 304:

<=0.08% углерода
18-20% хрома
66.345-74% железа
<= 2% марганца
8-10.5% никеля
<=0.045% фосфора
<=0.03% серы
<=1% кремния
The density of Сталь 304 is around 8 g/cm3, or 0.289 lb/in3. Type 304 steel also comes into three main varieties: 304, 304L, and 304H alloys, which chemically differ based on carbon content. 304L has the lowest carbon percentage (0.03%), 304H has the highest (0.04-0.1%), and balanced 304 splits the difference (0.08%). In general, 304L is reserved for large welding components that do not require post-welding annealing, as the low carbon percentages increase ductility. Conversely, 304H is most used in elevated temperatures where the increased carbon content helps preserve its strength while hot.

Сталь типа 304 является аустенитной, что представляет собой тип молекулярной структуры, созданной из сплава железо-хром-никель. Это делает сталь 304 практически немагнитной и обеспечивает меньшую уязвимость к коррозии между зернами благодаря тому, что аустенитные стали обычно имеют низкое содержание углерода. Сталь 304 хорошо сваривается большинством методов сварки, как с наполнителями, так и без них, и легко тянется, формуется и крутится в форму.

Коррозионная стойкость и температурные эффекты
Type 304 steel, being the most popular stainless steel, is naturally chosen for its corrosion resistance. It can resist rusting in many different environments, only being majorly attacked by chlorides. It also experiences increased pitting in warm temperatures (above 60 degrees Celsius), though the higher carbon grades (304H) mitigate this effect considerably. This means that 304 steel mainly rusts not in high temperatures, but in aqueous solutions where continuous contact with corrosive materials can wear down the alloy. 304 steels are not readily hardened by thermal treatment, but can be annealed to increase workability and cold worked to increase strength. If corrosion resistance is of high priority to a project, 304L is the best choice as its decreased carbon content reduces intergranular corrosion.

Механические свойства нержавеющей стали 304

Таблица 1: Обзор механических свойств стали 304.
Механические свойства

Метрическая система

Английский

Максимальная прочность на растяжение

515 МПа

74700 фунтов на квадратный дюйм

Предел текучести

205 МПа

29700 фунтов на квадратный дюйм

Твердость (Роквелл B)

70

70

Модуль упругости

193-200 ГПа

28000-29000 кси

Удар по Шарпи

325 Джоулей

240 фут-фунт

Таблица 1 показывает некоторые основные механические свойства стали 304. В следующем разделе кратко опишутся каждый из этих параметров и покажут их значение для рабочих характеристик стали 304.

Предел прочности при растяжении и предел текучести — это показатели устойчивости материала к растягивающим силам. Предел текучести ниже, чем предел прочности при растяжении, поскольку он описывает максимальное напряжение, при котором материал еще не деформируется постоянно, тогда как предел прочности — это максимальное напряжение перед разрушением. Хотя эта сталь не так прочна, как некоторые другие виды стали, ее меньшие показатели позволяют легко формировать и обрабатывать металл без особых трудностей.

The Rockwell B hardness test is one of the various hardness tests used to describe a material’s response to surface deformation. A harder material will not scratch easily and is typically more brittle, while a softer material will deform under local surface stress and is generally more ductile. The higher the Rockwell hardness, the harder the material, but to what degree depends on how it compares to other metals on the same scale. 304 steel has a Rockwell B hardness of 70; for reference, the Rockwell B hardness of copper, a soft metal, is 51. Simply put, 304 steel is not as hard as some of its stainless steel brothers such as 440 steel (see our article on 440 steel for more information), but still holds its own as a tough general purpose steel.

Тип Сталь 304 has a range of elastic moduli, depending upon what type is used, but they all lie within 193-200 GPa. The modulus of elasticity is a good measures of a material’s ability to retain shape under stress, and is a general indicator of strength. As with most steels, the elastic modulus of 304 steel is quite high, meaning it will not easily deform under stress; however, note that a lower elastic modulus makes it easier to machine, so 304 is often fabricated to have a lower elastic modulus to allow for easy machining.

Относительно малоизвестный, но все же важный показатель — это количество энергии, поглощенной при ударе большой силы, что показывает, как материал разрушится под нагрузкой. Важно знать, как материал ломается, поскольку в некоторых случаях предпочтительнее более пластичный сценарий разрушения, чем хрупкое разрушение. Испытание на удар Шарпи использует большой маятник, который раскачивается в зазубренный образец стали, моделируя эти условия, при этом измеритель показывает, сколько энергии передается от маятника к металлу. Низкий показатель по удару Шарпи означает, что материал обычно тверже, его жесткая кристаллическая структура скорее разрушится, чем деформируется, под действием высокой энергии маятника. Сталь 304 имеет высокий показатель по удару Шарпи, что означает, что она обычно более пластична и будет гнуться, прежде чем сломаться, поглощая часть удара. Это еще одно доказательство того, что сталь 304 легко обрабатывается и формируется, а разрушение при стрессовых условиях маловероятно.

 

Stainless steel is an iron-chromium alloy that contains anywhere from 10 to 30% chromium which gives the metal high resistance to corrosion. Although there are many grades of stainless steel only a dozen or so are used with any regularity. For example, AISI Type 304 SS, having a chromium-nickel constituent and low carbon, is popular for its good corrosion resistance, cleanability, and formability, making it popular for many everyday items such as kitchen sinks. AISI Type 316 SS, containing the alloying element molybdenum, is even more resistant to chemical attack than Type 304, making it useful for exposure to seawater, brine, sulfuric acids, and other corrosives found in the industrial environment. This article briefly discusses some of the popular grades of stainless steel as well as the settings in which these grades excel.

The principal types of stainless steels include:

Ferritic
Martensitic
Austenitic
Duplex
Ferritic Stainless Steel
The addition of chromium (>17%) to a steel alloy stabilizes the ferritic phase of the alloy, making a material that is highly corrosion-resistant, if not exceptionally strong. It cannot be hardened through heat treatment but can be cold-worked to increase hardness. It is an inexpensive grade and is often used for kitchen equipment, architectural/ornamental applications, etc. where corrosion resistance, ductility, formability, and cost are important, and strength is not a concern.

Martensitic Stainless Steel
Adding carbon (up to 2%) to the chromium-iron alloy increases the alloy’s hardenability. Although unable to be hardened to the level of iron-carbon martensite, martensitic stainless steel can be sufficiently hardened to produce rust-resistant cutlery, surgical instruments, ball valves and seats, for example. Martensitic stainless steels tend to be used in specialty applications. AISI Type 410, for example, is used for making food-machine parts, pump shafts, etc., while Type 403 is used in high-heat applications such as turbines. Type 416 is considered free-machining and has the best machining characteristics of all the stainless steels; it is used for many turned SS parts. Martensitic stainless steel is magnetic and, with a high carbon content, difficult to weld.

Austenitic Stainless Steel
Adding nickel (8-20%) to the chromium-iron alloy produces a steel that is austenitic at room temperature, with a face-centered cubic structure that resists corrosion, and whose magnetic field is one of a soft magnet (ie, it can be magnetized in an electric field, but not permanently). These steels have relatively low carbon content, which makes them weldable. This group is the most commonly used of all the stainless steels, notably Type 302. The economical 304, sometimes called food-grade, is used for general-purpose corrosion-resistant applications where welding-related corrosion is of concern. The improved corrosion-resistant 316 is used for industrial applications and is considered the most corrosion-resistant of the austenitic stainless steels. An “L” after the grade indicates improved weldability under the harshest of welding conditions. Temperature resistance is increased by adding titanium, as in Type 321, a popular material in aerospace applications.

A relatively new grade of stainless steels, sometimes called PHSSs and carrying identifiers such as 15-5, 17-4, and 17-7 PH, are precipitation hardened. This special heat-treating process increases the metal’s resistance to stress corrosion cracking. Some of these PHSSs are austenitic, some are martensitic, and some fall somewhere in between. A-286 alloy was one of the first of the so-called superalloys.

Duplex Stainless Steel
Duplex steels have structures that combine both ferritic and austenitic phases, giving them almost twice the strength of austenitic varieties. With good corrosion resistance and weldability akin to that of austenitic stainless steel, they are used in a variety of special applications–on offshore platforms and in pressure vessels, for instance, where strength is imperative.

Stainless Steel Grades Summary
Table 1 below describes many of the AISI stainless steels, their strengths, and typical applications. Some of the steels with suffixes (L, S, etc.) have not been included, nor have many of the specialty PHSSs.

Grade Reference

Stainless Steel Type

Description of strengths, characteristics, and applications

201

Austenitic

Low nickel equivalent of 301, used in flatware

202

Austenitic

Low nickel equivalent of 302, used for kitchenware

205

Austenitic

Low work hardening, for spin forming

301

Austenitic

Higher work hardening, for trailer bodies, fasteners

302

Austenitic

General purpose grade

303

Austenitic

Free machining version of 302, for screw machining

304

Austenitic

Low carbon, economical grade, not seawater resistant but weldable

304L

Austenitic

Extra-low carbon improves resistance to post-weld corrosion

305

Austenitic

Low work hardening, for spin forming

308

Austenitic

Higher alloy content for corrosion/heat resistance, for welding rod/wire

309

Austenitic

High temperature, scale resistant, for heat exchangers

310

Austenitic

High temperature, scale resistant, for furnaces

314

Austenitic

High resistance to scale, for radiant tubes

316

Austenitic

Increased molybdenum for improved corrosion resistance in seawater

316L

Austenitic

A low carbon version of 316 for improved post-weld corrosion resistance

317

Austenitic

Improved corrosion and creep resistance over 316

321

Austenitic

High titanium version of 304 for better high-temperature performance

329

Aust-Ferritic

General corrosion resistance, like 316, with improved stress-crack resistance

330

Austenitic

Resistant to carburization, oxidation, thermal shock, for heat-treating fixtures

347

Austenitic

A higher creep-strength version of 321, for jet engine components

348

Austenitic

Low retentivity version of 321, for nuclear service

384

Austenitic

Low cold work hardening, for bolts, screws

403

Martensitic

Turbine grade, for steam turbine blading

405

Ferritic

Non-hardenable grade of 403

409

Martensitic

General purpose, for constructions not requiring heat treatment

410

Martensitic

General purpose, for machine parts such as shafting, auto exhausts

414

Martensitic

High hardenability, for springs

416

Martensitic

Free machining version of 410

420

Martensitic

High carbon modification of 410, for surgical instruments

422

Martensitic

High strength for temperatures to 1200°F, for turbine blades

429

Ferritic

Exhibits better weldability than 430

430

Ferritic

Chromium type, non-hardening, for annealing baskets, dishwashers

431

Martensitic

Special purpose, hardenable, for beater bars

434

Ferritic

Modified 430, for high resistance to road salts

436

Ferritic

General corrosion and heat resistant grade, for automotive trim

440A, B, C

Martensitic

Highest hardenability of the stainless steel grades, for use to create bearing balls

442

Ferritic

High temperature and scale resistance, for furnaces

446

Ferritic

High temperature and scale resistance, for intermittent use, pyrometer tubes

501

Martensitic

Heat resistant with high strength, for petrochemical equipment

502

Ferritic

Heat resistant with high ductility, for petrochemical equipment

What is the Yield Strength of 304 Stainless Steel?

The yield strength of 304 stainless steel is 205 MPa or 29700 psi. The yield strength can vary based on factors such as the specific heat treatment and manufacturing processes applied to the stainless steel.

Какова растяжимая прочность нержавеющей стали 304?

Разрывная прочность нержавеющей стали 304 составляет 515 МПа или 74700 psi. Удельная разрывная прочность нержавеющей стали 304 может варьироваться в зависимости от таких факторов, как термическая обработка, производственные процессы и конкретный вариант нержавеющей стали 304.

Применение нержавеющей стали 304

304 steel is often referred to as “food-grade” stainless steel, as it is unreactive with most organic acids and is used in the food processing industry. Its excellent weldability, machinability, and workability suits these stainless steels to applications that require a level of corrosion resistance as well as complexity. As a result, 304 has found many uses, such as:

Кухонное оборудование (раковины, столовые приборы, защитные панели)
Трубопроводы различных типов
Пищевое оборудование (пивоварни, пастеризаторы, миксеры и т.д.)
Оборудование для фармацевтической обработки
Гиподермические иглы
Кастрюли и сковороды
Оборудование для окраски тканей
а также другие применения.

Through this list, it is clear that 304 steel is effective in many different areas. Its excellent working characteristics, combined with its extensive history and availability make it a great first choice when choosing a stainless steel. As always, contact your supplier to determine how your specifications can be met, and to see if 304 steel is the right metal for ЧПУ обработка.

XTJ — ведущий OEM-производитель, который занимается предоставлением комплексных решений от прототипа до производства. Мы гордимся тем, что являемся сертифицированной системой управления качеством ISO 9001, и стремимся создавать ценность в каждом клиентском взаимодействии. Мы достигаем этого через сотрудничество, инновации, улучшение процессов и исключительное мастерство.

 

пробовать

Изображение cncpartsxtjadmin

cncpartsxtjadmin

Добро пожаловать! Поделитесь этой страницей:
логотип-новости

Получите цены напрямую с завода!

Дешево

Обработка ЧПУ и прототипирование, изготовление листового металла и форм

Связанные продукты

[blog_related_products]

Связанные новости

Прокрутить вверх

Получите бесплатное предложение сейчас!

Форма обратной связи

Пожалуйста, приложите ваши 2D-чертежи CAD и 3D-модели CAD в любом формате, включая STEP, IGES, DWG, PDF, STL и др. Если у вас несколько файлов, сожмите их в ZIP или RAR. Также вы можете отправить запрос на коммерческое предложение по электронной почте [email protected]