Sammenligning av 321 og 321H rustfritt stål: standard vs høy-karbon titan-stabilisert kvalitet
Dec 25, 2025
Legg igjen en beskjed
321 og 321H er titan-stabilisert austenittisk rustfritt stål, der kjerneforskjellen er karboninnhold. 321H er den høye-karbonvarianten av 321, som forbedrer krypestyrken ved høy-temperatur, mens 321 har bedre seighet og intergranulær korrosjonsmotstand. Begge unngår intergranulær korrosjon gjennom titanstabilisering, egnet for høy-sveisekomponenter.

Kjerneparametersammenlikning
|
Parameter |
321 rustfritt stål |
321H rustfritt stål |
|---|---|---|
|
Kjemisk sammensetning (vekt%) |
C Mindre enn eller lik 0,08, Cr=17.00-19.00, Ni=9.00-12.00, Ti=0.10-0.30, Fe=balanse |
C=0.04-0.10, Cr=17.00-19.00, Ni=9.00-12.00, Ti=0.10-0.30, Fe=balanse |
|
Mekaniske egenskaper (glødet) |
Strekkstyrke større enn eller lik 520 MPa, flytestyrke større enn eller lik 205 MPa, forlengelse større enn eller lik 40 %, hardhet mindre enn eller lik 201HB |
Strekkstyrke større enn eller lik 520 MPa, flytestyrke større enn eller lik 205 MPa, forlengelse større enn eller lik 40 %, hardhet mindre enn eller lik 201HB |
|
Servicetemperatur |
400 grader til 900 grader (kontinuerlig service) |
500 grader til 900 grader (kontinuerlig service) |
|
Tilsvarende karakterer |
SUS321 (JIS), EN 1.4541, UNS S32100 |
SUS321H (JIS), EN 1.4542, UNS S32109 |
Viktige ytelsesforskjeller: 1. Høy-temperaturstyrke: 321H har høyere krypestyrke enn 321 ved 500-900 grader, krypehastighet 1/3 av 321 ved 600 grader . 2. Seighet: 321 har bedre seighet ved lav temperatur enn 321H til 9 grader lik støt enn 321H, 8 -J , mens 321H er større enn eller lik 60J. 3. Intergranulær korrosjonsmotstand: Begge har utmerket ytelse, men 321 har litt bedre motstand på grunn av lavere karboninnhold.
Gjeldende scenarieskille: 321 er egnet for høy-temperatursveisekomponenter som krever god seighet, for eksempel bileksosmanifolder, kjemiske varmevekslerrør og lav-temperatur høy-vekselkomponenter. 321H er egnet for høy-temperaturspenningskomponenter{{6}, f.eks. rørledninger og indre deler av petrokjemiske katalytiske krakkingsenheter.

Praktisk spørsmål og svar
Q1: Hva er rollen til titan i 321 og 321H? A1: Titan kombineres fortrinnsvis med karbon for å danne TiC, og unngår kromkarbidutfelling ved korngrenser, og løser fundamentalt intergranulært korrosjonsproblem; termisk simulering viser at 321 har mindre kromkarbidutfelling enn 304 etter 650 graders holding.
Q2: Kan 321H brukes i miljøer med lav-temperatur? A2: Den kan brukes ved -196 grader, men dens seighet ved lav-temperatur er dårligere enn 321; for vekslende komponenter med lav-temperatur og høy temperatur anbefales 321.
Q3: Hvilke sveisematerialer passer for 321 og 321H? A3: Begge samsvarer med ER321 sveisetråd, og sikrer titaninnhold i sveisen for å opprettholde stabiliseringseffekten; unngå å bruke ER308L-tråd, som vil redusere korrosjonsmotstanden.

Q4: Hva er kostnadsforskjellen mellom 321 og 321H? A4: 321H er 8-12 % dyrere enn 321, på grunn av strengere karboninnholdskontroll og høyere krav til høytemperaturytelse i produksjonen.
Q5: Hvordan opprettholde 321/321H høy-temperaturkomponenter? A5: Fjern jevnlig overflateoksidbelegg med sandblåsing; unngå rask avkjøling etter service med høy-temperatur for å forhindre termisk sjokk; gjennomføre årlige ikke-destruktive tester på sveiser.
Sende bookingforespørsel






