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304不锈钢圆钢按生产工艺分为热轧、附近锻制和冷拉三种。热轧304不锈钢圆钢的规格为5.5-130毫米。其中:5.5-25毫米的小304不锈钢圆钢大多以直条成捆供应,常用作钢筋、海南螺栓及各种机械零件;或者直接为盘圆状态,作供后道再加工的半成品。大于25毫米的304不锈钢圆钢,主要用于制造机械零件或穿孔做无缝钢管管坯。 304不锈钢圆钢重量理论计算公式: 每米重量(kg)=直径*直径*0.006 304圆钢的生产工艺主要包括热轧、锻制和冷拉三种。[1] 热轧304不锈钢圆钢的规格范围为5.5-130毫米。[1]这种生产方式适用于较大尺寸的圆钢,能够满足不同工业需求。[2] 锻制工艺通常用于制造需要高强度和高精度的304圆钢。[3]通过锻造可以提高材料的致密度和力学性能,使其更适合用于关键机械部件。[3] 冷拉工艺则主要用于生产小直径的304圆钢。[3]冷拉可以提高材料的表面光洁度和尺寸精度,适用于对表面质量和尺寸要求较高的应用场合。[3] 大于25毫米的304圆钢,主要应用于制造机械零件或作为无缝钢管的管坯。[3]这些应用领域对材料的强度、耐腐蚀性和加工性能有较高要求。[3]



321不锈钢圆钢:高温抗晶间腐蚀的奥氏体不锈钢专用材质 321不锈钢圆钢属于钛稳定化奥氏体型不锈钢,核心成分含17%-19%铬(Cr)、海南当地9%-12%镍(Ni)、海南0.15%-0.40%钛(Ti),碳含量≤0.08%,是在304基础上通过添加钛元素优化而来。钛能优先与碳结合形成TiC碳化物,避免焊接或高温使用时碳与铬结合产生“贫铬区”,从而具备优异的高温抗晶间腐蚀能力,同时保留奥氏体不锈钢无磁性、海南易加工的特性,是“400-800℃中高温工况+需焊接/热循环场景”的核心适配材质,广泛应用于锅炉、海南换热器、海南同城航空航天等领域。 一、海南本地核心成分与性能:钛稳定化是关键,高温性能突出 321的成分设计以“高温抗晶间腐蚀”为核心,钛元素的加入从根本上解决了传统奥氏体不锈钢(如304)在高温下的晶间腐蚀隐患,同时强化了高温力学性能,关键性能可从三方面展开: 1. 高温抗晶间腐蚀能力是核心优势 晶间腐蚀是高温工况下的主要失效风险:304不锈钢在450-850℃的“敏化温度区”(如焊接热影响区、海南当地长期高温服役),碳会与铬结合形成Cr??C?并在晶界析出,导致晶界铬含量降至12%以下(低于钝化膜临界值),形成“贫铬区”,后续易沿晶界开裂。而321中的钛元素与碳的结合力是铬的5倍以上,会优先与碳形成稳定的TiC碳化物,阻止碳与铬结合,即使在600-800℃长期使用,晶界也不会出现“贫铬区”。经“敏化腐蚀试验”验证:321在65%硝酸溶液中煮沸48小时,腐蚀速率≤0.03mm/年,无晶间腐蚀迹象;而304在相同条件下腐蚀速率达0.3mm/年,且易出现裂纹。这一特性使其成为需反复经历高温热循环或焊接的设备(如锅炉、海南本地换热器)的 材质。 2. 高温力学与耐氧化性能优异 321的高温性能远超304,尤其在400-800℃区间表现突出: - 高温强度:在600℃时,321的抗拉强度仍达300MPa(304仅为250MPa),屈服强度达180MPa(304仅为150MPa),可承受高温下的载荷而不易变形;在800℃时,321的强度衰减率仅为20%(304为35%),能长期在中高温环境中稳定服役。 - 高温耐氧化:在800℃以下静态空气中,321表面会形成致密的Cr?O?+TiO?复合氧化膜,氧化速率≤0.1mm/年(304为0.2mm/年);即使在800-900℃短期使用,氧化膜也不易脱落,避免高温氧化失效。此外,321的低温性能与304接近,在-196℃液氮环境中仍保持韧性,不脆裂,可兼顾中高温与低温场景。 3. 加工性能均衡,适配高温设备成型需求 321的加工性能与304相似,但需注意钛元素对焊接的影响,具体表现为: - 冷加工:固溶态下延伸率≥40%,断面收缩率≥60%,冷拔单次变形率可达25%,可通过多次拉拔将直径精度控制在±0.02mm(如φ10mm冷拔圆钢),适用于高温精密零件(如换热器管轴);冷加工后可通过“去应力退火”(300-400℃保温1小时)内应力,避免后续高温使用时变形。 - 热加工:热轧温度范围1100-1200℃,需控制加热速度(避免钛元素氧化),可轧制成φ20mm-φ300mm的粗圆钢,用于大型高温结构件(如锅炉支撑轴);热加工后无需特殊热处理,直接进入后续工序即可。 - 焊接:焊接性能良好,但需选用匹配的焊丝(如ER321或ER347,含钛或铌,避免碳与铬结合),焊接热输入控制在15-25kJ/cm(防止热影响区过大),焊接后无需酸洗钝化(若用于强腐蚀场景可轻度钝化),焊缝区域仍保持高温抗晶间腐蚀能力,满足高温设备的焊接强度要求。




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