{"id":2117,"date":"2021-03-19T08:51:44","date_gmt":"2021-03-19T08:51:44","guid":{"rendered":"https:\/\/wldstainless.com\/?p=2117"},"modified":"2021-03-19T08:51:44","modified_gmt":"2021-03-19T08:51:44","slug":"stainless-steel-321-vs-347","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wldstainless.com\/es\/stainless-steel-321-vs-347\/","title":{"rendered":"Acero inoxidable 321 VS 347"},"content":{"rendered":"<p>La propiedad del acero inoxidable 321 y del acero inoxidable 347 es similar en la mayor\u00eda de los casos, el acero inoxidable 321 es un tipo de titanio: estabilizaci\u00f3n del acero inoxidable austen\u00edtico 18\/8 (304), una peque\u00f1a cantidad de titanio lo convierte en un rango de temperatura de precipitaci\u00f3n de carburo. , es decir, 425-850 \u2103, no aparece corrosi\u00f3n intergranular despu\u00e9s del calentamiento, con buena resistencia, resistencia al pelado por oxidaci\u00f3n y resistencia a la corrosi\u00f3n acuosa.<\/p>\n<p>El 321H es una versi\u00f3n con alto contenido de carbono del 321 con mayor resistencia a altas temperaturas y se utiliza principalmente para aplicaciones de alta temperatura de alrededor de 900 \u00b0C. La desventaja del 321 es que el titanio tiene una mala transici\u00f3n del arco de soldadura, por lo que no puede usarse como material de soldadura, mientras que el 347 que contiene niobio tambi\u00e9n desempe\u00f1a el papel de estabilizaci\u00f3n del carburo y tambi\u00e9n puede transferirse a trav\u00e9s del arco de soldadura. 347 es un material de soldadura est\u00e1ndar para soldadura de acero inoxidable 321 y ocasionalmente se utiliza como metal base. Veamos su comparaci\u00f3n qu\u00edmica y mec\u00e1nica a continuaci\u00f3n:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Comparaci\u00f3n de composici\u00f3n qu\u00edmica<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"77\">Los grados<\/td>\n<td width=\"77\">C<\/td>\n<td width=\"77\">Minnesota<\/td>\n<td width=\"77\">Si<\/td>\n<td width=\"77\">PAG<\/td>\n<td width=\"77\">S<\/td>\n<td width=\"77\">cr<\/td>\n<td width=\"77\">Ni<\/td>\n<td width=\"77\">Mes<\/td>\n<td width=\"77\">norte<\/td>\n<td width=\"77\">Otro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"77\">321<\/td>\n<td width=\"77\">0.08<\/td>\n<td width=\"77\">2.00<\/td>\n<td width=\"77\">0.75<\/td>\n<td width=\"77\">0.045<\/td>\n<td width=\"77\">0.03<\/td>\n<td width=\"77\">17.0-19.0<\/td>\n<td width=\"77\">9.0-12.0<\/td>\n<td width=\"77\">\/<\/td>\n<td width=\"77\">0.1<\/td>\n<td width=\"77\">Ti=5(C+N)0,7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"77\">347<\/td>\n<td width=\"77\">0.08<\/td>\n<td width=\"77\">2.00<\/td>\n<td width=\"77\">0.75<\/td>\n<td width=\"77\">0.045<\/td>\n<td width=\"77\">0.03<\/td>\n<td width=\"77\">17.0-19.0<\/td>\n<td width=\"77\">9.0-13.0<\/td>\n<td width=\"77\">\/<\/td>\n<td width=\"77\">\/<\/td>\n<td width=\"77\">Nb=10(C+N)1,0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Podemos ver que la diferencia entre ellos es la suma de Ti y Nb. Debido a la adici\u00f3n de un elemento estabilizado de titanio, el 321 puede resistir la formaci\u00f3n de carburo de cromo a 426 \u2103 ~ 815 \u2103, por lo que tiene una excelente resistencia a la corrosi\u00f3n intergranular y rendimiento a altas temperaturas y tiene mayores propiedades de fluencia y fractura por tensi\u00f3n que el 304 y el 304L. Adem\u00e1s, el 321 tambi\u00e9n tiene buena tenacidad a baja temperatura y excelentes caracter\u00edsticas de conformabilidad y soldadura, sin recocido despu\u00e9s de la soldadura.<\/p>\n<p>El acero inoxidable 347 es un acero inoxidable austen\u00edtico que contiene niobio y el 347H es su versi\u00f3n con alto contenido de carbono. El 347 puede verse como una versi\u00f3n con adici\u00f3n de niobio basada en el 304. El Nb, un elemento de tierras raras, tiene un efecto similar al titanio en el refinado de granos, puede resistir la corrosi\u00f3n intergranular y promover el endurecimiento por envejecimiento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Comparaci\u00f3n de propiedades f\u00edsicas<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"170\">Los grados<\/td>\n<td width=\"170\">Resistencia a la tracci\u00f3n, Mpa<\/td>\n<td width=\"170\">L\u00edmite el\u00e1stico, Mpa<\/td>\n<td width=\"170\">Alargamiento (50 mm)<\/td>\n<td width=\"170\">Dureza, HB<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"170\">321<\/td>\n<td width=\"170\">515<\/td>\n<td width=\"170\">205<\/td>\n<td width=\"170\">40<\/td>\n<td width=\"170\">217<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"170\">347<\/td>\n<td width=\"170\">515<\/td>\n<td width=\"170\">205<\/td>\n<td width=\"170\">40<\/td>\n<td width=\"170\">201<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Aplicaciones T\u00edpicas<\/strong><\/p>\n<p>El acero inoxidable 347 y 347H tiene un mejor rendimiento a altas temperaturas que el 304 y el 321. Se usa ampliamente en la aviaci\u00f3n, petroqu\u00edmica, alimentaci\u00f3n, fabricaci\u00f3n de papel y otras industrias, como tubos de escape y ramales de motores aeron\u00e1uticos, tubos de gas caliente de compresores de turbina y piezas de trabajo. bajo carga baja y temperatura que no exceda los 850 \u2103.<\/p>\n<p>La adici\u00f3n de titanio al 321 lo hace m\u00e1s adecuado para aplicaciones donde se necesitan altas temperaturas y buena resistencia a la corrosi\u00f3n. Es adecuado para aplicaciones 304 sensibilizadas y 304L con resistencia insuficiente a altas temperaturas. Las aplicaciones t\u00edpicas incluyen juntas de expansi\u00f3n t\u00e9rmica, fuelles, componentes de sistemas de escape de aviones, manguitos de elementos calefactores, componentes de hornos e intercambiadores de calor.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La propiedad del acero inoxidable 321 y del acero inoxidable 347 es similar en la mayor\u00eda de los casos, el acero inoxidable 321 es un tipo de titanio: estabilizaci\u00f3n del acero inoxidable austen\u00edtico 18\/8 (304), una peque\u00f1a cantidad de titanio lo convierte en un rango de temperatura de precipitaci\u00f3n de carburo. , es decir, 425-850 \u2103, no aparece corrosi\u00f3n intergranular despu\u00e9s del calentamiento, con buena resistencia, [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-2117","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wldstainless.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wldstainless.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wldstainless.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wldstainless.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wldstainless.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2117"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/wldstainless.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2117\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2119,"href":"https:\/\/wldstainless.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2117\/revisions\/2119"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wldstainless.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wldstainless.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2117"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wldstainless.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}