1. ASTM duplex rozsdamentes acélok osztályai
S31803 (UNS S31803): Alacsony szén-dioxid-széntartalmú duplex, széles körben használják az általános korrózióálló alkalmazásokban.
S32205 (UNS S32205): 2205 duplex néven is ismert, jobb teljesítményű fokú, javított szilárdsággal és korrózióállósággal.
ASTM A789\/A789M: A zökkenőmentes és hegesztett csövek lefedése az általános alkalmazásokhoz. Az olyan osztályok, mint az S31803 és az S32205, itt vannak.
ASTM A790\/A790M: Megadja a zökkenőmentes és hegesztett rozsdamentes acél csövet. A kulcsfontosságú osztályok közé tartozik az S32750 (UNS S32750, Super Duplex), S32760 (UNS S32760, Super Duplex, továbbfejlesztett ötvözés) és S32304 (Lean Duplex).
2. A duplex rozsdamentes acélok mechanikai tulajdonságai
| Ingatlan | Tipikus értékek (szobahőmérséklet) |
|---|---|
| Szakítószilárdság | ≥ 620 MPa (90, 000 psi) |
| Hozamszilárdság (0. 2% eltolás) | ≥ 450 MPa (65, 000 psi) |
| Meghosszabbítás a szünetben | ≥ 25% |
| Keménység (HB) | ≤ 290 |
| Impact szilárdság (Charpy V-D-D-Sootch) | ≥ 40 J (szobahőmérsékleten) |
Nagy szilárdság: Körülbelül kétszer az austenit rozsdamentes acélok hozamszilárdságát (pl. 304\/316).
Kettős mikroszerkezet: A kiegyensúlyozott ferrit-austenit fázisok az erősség és a rugalmasság keverékét biztosítják.
3. A duplex rozsdamentes acélok kémiai összetétele
| Elem | S31803 (2205 duplex) | S32750 (Super Duplex) | S32304 (sovány duplex) |
|---|---|---|---|
| Szén (C) | ≤ 0. 03 | ≤ 0. 03 | ≤ 0. 03 |
| Króm (CR) | 21. 0 - 23. 0 | 24. 0 - 26. 0 | 18. 0 - 2 0. 0 |
| Nikkel (NI) | 4.5–6.5 | 6. 0 - 8. 0 | 3. 0 - 5.5 |
| Molibdén (MO) | 2.5–3.5 | 3. 0 - 5. 0 | {{0}}. 1–0.6 |
| Nitrogén (N) | {{0}}. 08–0.20 | {{0}}. 20–0.30 | {{0}}. 05–0.20 |
| Mangán (MN) | ≤ 2. 0 | ≤ 1,2 | ≤ 2. 0 |
| Foszfor (P) | ≤ 0. 03 | ≤ 0. 03 | ≤ 0. 03 |
| Kén (ek) | ≤ 0. 02 | ≤ 0. 01 | ≤ 0. 02 |
Nikkel (NI): Stabilizálja az austenitet és javítja a rugalmasságot.
Molibdén (MO): Fokozza a pontozás és a hasadék korróziójának ellenállását.
Nitrogén (N): Növeli az erőt és fokozza a korrózióállóságot.




4. A duplex rozsdamentes acélok alkalmazása
Olaj- és gázipar:A tenger alatti csővezetékek, szelepek és szerelvények (ellenáll a klorid-indukált stressz-korrózió repedésének).
Tengeri platformok és vegyi feldolgozó berendezések.
Kémiai és petrolkémiai feldolgozás:Reaktorok, hőcserélők és tárolótartályok (ellenáll a savaknak és az agresszív környezetnek).
Tengeri tervezés:Tengeri szerkezetek, tengervíz rendszerek és hajó alkatrészei (kiváló ellenállás a tengervíz -korrózióval).
Papír- és pépipar:Fehérítőszerek és savas\/lúgos oldatoknak kitett berendezések.
Víz- és szennyvízkezelés:Szivattyúk, szelepek és csővezetékek kloridban gazdag környezetben.
Sótalanító növények:Alkatrészek a tengervíz sótalanító rendszereiben.
Építészeti és szerkezeti felhasználások:Nagy szilárdságú alkalmazások hidakban, épületekben és dekoratív elemekben.
5. A duplex rozsdamentes acélok előnyei
Kiemelkedő korrózióállóság:Kiváló ellenállás a pontozással, a hasadékkal korrózióval és a stressz-korrózió-repedéssel (SCC), különösen a kloridban gazdag környezetben (pl. Tengervíz, sók).
Nagy szilárdság és tartósság:Magasabb hozamszilárdság, mint az austenites osztályok, csökkentve az anyag vastagságát és súlyát a szerkezeti alkalmazásokban.
Költséghatékony:Alacsonyabb nikkel-tartalom a teljesen austenit acélokhoz képest, így gazdaságosabbá téve őket a specifikus nagy korróziós alkalmazásokhoz.
Jó hegesztés:A megfelelő hegesztési gyakorlatok (pl. Ellenőrzött hő bemenet) fenntartják a duplex mikroszerkezet és a korrózióállóságot.
A gyártás könnyűsége:Egyesíti az austenit acélok megfogalmazhatóságát a ferrit fokozat erősségével.
Nagy termikus és nyomásállóság:Alkalmas a kémiai és energia szektorokban magas hőmérsékleten és nagynyomású alkalmazásokhoz.
Környezetbarát:Újrahasznosítható, és gyakran kevesebb anyagot igényel a nagy szilárdság miatt, csökkentve a környezeti hatásokat.





