Was ist ein ASTM A312 304-Stahlrohr?
ASTM A312 304-Stahlrohrist ein nahtloses oder geschweißtes austenitisches Edelstahlrohr mit der Bezeichnung 304, das in strikter Übereinstimmung mit der Norm ASTM A312/A312M hergestellt wird.
ASTM A312 ist eine international anerkannte Standardspezifikation für nahtlose, geschweißte und stark kaltverformte, geschweißte austenitische Edelstahlrohre zur Verwendung in Hochtemperatur- und allgemein korrosiven Anwendungen. UNS S30400 ist die am häufigsten verwendete Sorte austenitischem Edelstahl und zeichnet sich durch einen Gehalt von etwa 18 % Chrom und 8 % Nickel aus. Es bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, gute mechanische Eigenschaften sowie eine außergewöhnliche Bearbeitbarkeit und Schweißbarkeit.

Daher bezieht sich „ASTM A312 304 Steel Pipe“ speziell auf diese Art von Rohrmaterial aus Edelstahl 304, dessen chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften den Anforderungen von ASTM A312 entsprechen und für den Einsatz in Hochdruck- und allgemeinen Transportsystemen für korrosive Medien geeignet ist.
ASTM A312 304 SGrößentabelle für Teerohre
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den gängigen Nennrohrgrößen (NPS) und den entsprechenden Standardabmessungen für nahtlose oder geschweißte ASTM A312 TP304-Rohre.
|
Nennrohrgröße (NPS) |
Außendurchmesser (OD) [Zoll] |
Außendurchmesser (OD) [mm] |
Zeitplan (SCH) |
Wandstärke (WT) [Zoll] |
Wandstärke (WT) [mm] |
|
1/2 |
0.840 |
21.3 |
5S |
0.065 |
1.65 |
|
10S |
0.083 |
2.11 |
|||
|
40S |
0.109 |
2.77 |
|||
|
80S |
0.147 |
3.73 |
|||
|
1 |
1.315 |
33.4 |
5S |
0.065 |
1.65 |
|
10S |
0.109 |
2.77 |
|||
|
40S |
0.133 |
3.38 |
|||
|
80S |
0.179 |
4.55 |
|||
|
2 |
2.375 |
60.3 |
5S |
0.065 |
1.65 |
|
10S |
0.109 |
2.77 |
|||
|
40S |
0.154 |
3.91 |
|||
|
80S |
0.218 |
5.54 |
|||
|
4 |
4.500 |
114.3 |
5S |
0.083 |
2.11 |
|
10S |
0.120 |
3.05 |
|||
|
40S |
0.237 |
6.02 |
|||
|
80S |
0.337 |
8.56 |
|||
|
6 |
6.625 |
168.3 |
5S |
0.109 |
2.77 |
|
10S |
0.134 |
3.40 |
|||
|
40S |
0.280 |
7.11 |
|||
|
80S |
0.432 |
10.97 |
|||
|
8 |
8.625 |
219.1 |
5S |
0.109 |
2.77 |
|
10S |
0.148 |
3.76 |
|||
|
40S |
0.322 |
8.18 |
|||
|
80S |
0.500 |
12.70 |
ASTM A312 304-Spezifikationstabelle
ASTM A312 TP304 Edelstahlrohre decken die chemische Zusammensetzung, die mechanischen Eigenschaften und die Herstellungsanforderungen ab.
ASTM A312 304Chemische Zusammensetzung
|
Zusammensetzung |
TP304 (UNS S30400) |
|
Kohlenstoff, C |
Kleiner oder gleich 0,08 |
|
Chrom, Cr |
18.0-20.0 |
|
Nickel, Ni |
8.0-11.0 |
|
Mangan, Mn |
Kleiner oder gleich 2,00 |
|
Silizium, Si |
Kleiner oder gleich 1,00 |
|
Phosphor, P |
Kleiner oder gleich 0,045 |
|
Schwefel, S |
Kleiner oder gleich 0,030 |
|
Molybdän, Mo |
- |
|
Stickstoff, N |
Kleiner oder gleich 0,10 |
|
Eisen, Fe |
Gleichgewicht |
ASTM A312 304 Diagramm der mechanischen Eigenschaften
|
Mechanisches Eigentum |
Wert |
SI-Wert |
Prüfstandard |
|
Zugfestigkeit |
Größer oder gleich 75 ksi |
Größer oder gleich 515 MPa |
ASTM A370 |
|
Streckgrenze |
Größer oder gleich 30 ksi |
Größer oder gleich 205 MPa |
ASTM A370 |
|
Verlängerung in 2 Zoll oder 50 mm |
Größer oder gleich 35 |
Größer oder gleich 35 % |
ASTM A370 |
|
Brinellhärte |
201 HBW |
Kleiner oder gleich 201 |
ASTM E10 |
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Rockwell-Härte |
92 HRW |
Kleiner oder gleich 92 |
ASTM E18 |
ASTM A312 304 PhysikalischPSeileigenschaften-Diagramm
|
Physisches Eigentum |
Wert |
|
Dichte |
8,0 g/cm3 |
|
Schmelzbereich |
1399 - 1454 Grad |
|
Spezifische Wärme |
0,50 J (g·Grad) |
|
Elektrischer Widerstand |
7.2 x 10-7 Ω·m |
|
Relative magnetische Permeabilität |
1.003 |
|
Elastizitätsmodul, E |
193 GPa |
ASTM A312 TP304 Wichtige thermische Eigenschaften
|
Thermisches Eigentum |
Temperaturbereich [∘C] |
Wert |
|
Mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient |
20 - 100 |
17,2 µm/(m·Grad) |
|
20 - 300 |
17,8 µm/(m·Grad) |
|
|
20 - 500 |
18,4 µm/(m·Grad) |
|
|
Wärmeleitfähigkeit |
20 |
16,2 W/(m·Grad) |
|
100 |
16,3 W/(m·Grad) |
|
|
500 |
21,5 W/(m·Grad) |
ASTM A312 304 Stahlrohranwendungen
Lebensmittel- und Getränkeverarbeitende Industrie
Transportleitungen, Molkereileitungen, Anschlüsse für Biergärtanks und Lagertanks sowie Sanitärflüssigkeitstransfersysteme.
304-Stahl bietet ausgezeichnete Ungiftigkeit und Beständigkeit gegenüber Lebensmittelsäuren und -alkalien. Es ist leicht zu reinigen und zu sterilisieren und bleibt während der Sterilisation bei hoher-Temperatur stabil und erfüllt strenge Hygienestandards.
Chemische und petrochemische Industrie
Flüssigkeits- und Gastransportleitungen mit niedrigem{0}} bis mittlerem-Druck, Tankverbindungen, Reaktorrohrleitungen und nicht{2}kritische Wärmetauscherrohre.
Geeignet für Prozesse mit einer Vielzahl leicht korrosiver Medien. Seine hohe Festigkeit und hervorragende Schweißbarkeit erfüllen die Sicherheits- und Haltbarkeitsanforderungen petrochemischer Rohrleitungssysteme.
Wasseraufbereitungs- und Versorgungssysteme
Rohre und Geräteverbindungen in kommunalen Wasserversorgungsnetzen, Reinstwassersystemen und Wasseraufbereitungsanlagen.
304-Stahl widersteht effektiv Chlorid- und mikrobieller Korrosion in Süßwasser- und kommunalen Wasserversorgungen, sorgt für saubere Wasserqualität und sorgt für eine lange Lebensdauer, indem er das Rosten von Kohlenstoffstahlrohren verhindert.

Bau- und Dekorationstechnik
Baustützen, Handläufe, Stützkonstruktionen für Vorhangfassaden, öffentliche Einrichtungen und dekorative Rohrleitungen für die Umweltkunst.
Rohre aus Edelstahl 304 bieten eine hervorragende Ästhetik, atmosphärische Korrosionsbeständigkeit und ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. Wenn es milden atmosphärischen Bedingungen ausgesetzt wird, behält es lange Zeit eine glatte Oberfläche und reduziert so den Wartungsaufwand.
Industrielle und mechanische Fertigung
Maschinenrahmen, Rohrleitungen für Textildruck- und Färbeanlagen, Rohrleitungen für die Papierherstellung und verschiedene allgemeine industrielle Flüssigkeitstransportanwendungen.
Als allgemeines technisches Material ist 304-Stahl aufgrund seiner hervorragenden Bearbeitbarkeit und Schweißbarkeit eine wirtschaftliche Wahl für Rohrleitungen in verschiedenen Industrieanlagen und Hilfssystemen.
Warum sind ASTM A312 304-Stahlrohre so beliebt?

Ausgezeichnete Korrosions- und Hitzebeständigkeit
Rohre aus Edelstahl 304 enthalten etwa 18 % Chrom und 8 % Nickel und bilden eine starke austenitische Struktur. Chrom bildet auf der Stahloberfläche einen Chromoxid-Passivierungsfilm, der eine hervorragende Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion, Oxidation und Korrosion in einer Vielzahl milder Medien bietet.
Es weist außerdem eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen auf und kann bei Temperaturen von bis zu 870 Grad verwendet werden, wodurch es für Hochtemperatur-Hilfssysteme wie Wärmetauscher und Kessel geeignet ist.
Hervorragende Bearbeitbarkeit
Als typischer austenitischer Edelstahl weist 304-Stahlrohr eine hervorragende Kaltumformbarkeit und Tiefzieheigenschaften auf. Es kann problemlos durch Kaltziehen oder Kaltwalzen zu nahtlosen Rohren verschiedener Größen und Wandstärken oder durch Schweißen zu geschweißten Rohren verarbeitet werden.
Es weist außerdem eine ausgezeichnete Schweißbarkeit auf und kann mit den meisten Standardschweißmethoden verbunden werden, wobei ein Glühen nach dem Schweißen im Allgemeinen nicht erforderlich ist. Seine hohe Zähigkeit und mäßige Festigkeit erfüllen die Grundanforderungen der Kunden.

Kostenvorteil
Unter allen austenitischen Edelstählen hat die Sorte 304 den mäßigsten Nickelgehalt und das höchste Produktionsvolumen, was erhebliche Vorteile bei den Rohstoffkosten bietet.
Im Vergleich zu anderen hoch{0}legierten, hoch{{1}korrosionsbeständigen-Stahlsorten sind die Beschaffungskosten für 304-Stahlrohre geringer.
Große Auswahl Industrielle Anwendungen
Rohre aus Edelstahl 304 sind ein vielseitiges Material für zahlreiche Branchen.
Es wird häufig in der Lebensmittelhygiene, in medizinischen Geräten, in Behältern und Rohrleitungen für Chemikalien, in Gebäudestrukturen und in Haushaltsgeräten eingesetzt. Die Einhaltung internationaler Standards wie ASTM A312 gewährleistet Standardisierung und Interoperabilität in der gesamten globalen Lieferkette.
