O aço inox 347 é da família austenítica do aço inox, que é um tipo de aço que contém em sua fórmula pelo menos 10,5% de cromo. A composição do inox 347 é de aproximadamente 18% de cromo mais 9% de nitrogênio e com uma adição de titânio ou nióbio.
Peças de aeronaves, peças de forno, processo vasos de plantas e tubos, hastes de soldadura, aquecedores a gás da turbina e conversores de amoníaco para produção de ácido nítrico.
Composição | |||||||||
Elemento | C | Cr | Fe | Mn | Nb | Ni | P | S | Si |
Mín. (%) | 0 | 17 | 63,8 | 0 | 0,8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Máx. (%) | 0,08 | 19 | 73,2 | 2 | 1 | 13 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Propriedades | |||||||||
Tipo | Física | Térmica | Elétrica | ||||||
Medida | Densidade | Ponto de fusão | Tempetura de serviço | Condutividade térmica | Calor específico | Coeficiente de expansão térmica | Calor latente de fusão | Resistividade elétrica | Potencial galvânico |
Unidade | g/cm3 | °C | °C | W/m.°C | J/kg.°C | µstrain/°C | kJ/kg | µohm.cm | V |
Mín. | 7,86 | 1380 | 750 | 15 | 490 | 16 | 260 | 66 | 0,17 |
Máx. | 7,97 | 1450 | 925 | 17 | 530 | 18 | 285 | 76 | 0,09 |
Propriedades Mecânicas | |||||||||
Medida | Módulo de elasticidade | Tensão de escoamento | Tensão máxima | Alongamento | Tensão de compressão | Módulo de flexão | Tensão de flexão | Dureza | |
Unidade | GPa | MPa | MPa | % strain | MPa | GPa | MPa | HV | HB |
Mín. | 189 | 210 | 510 | 30 | 210 | 189 | 210 | 185 | 150 |
Máx. | 204 | 280 | 600 | 50 | 280 | 204 | 280 | 210 | 200 |
Norma | Especificações | ||||||||
UNS | S34700 | ||||||||
US | ASTM S34709, ASTM S34700, ASTM MT347, ASTM F347, ASTM 347, ASME 347 | ||||||||
EM | X6CrNiNb18-10, ~X8CrNiNb16-13 | ||||||||
EM | 1.4941, 1.455, ~1.4961, ~1.4948, ~1.494, ~1.4912 | ||||||||
ISO | X6CrNiNb18-10, ~X8CrNiNb16-13, ~X7CrNiNb18-10 | ||||||||
GB (Chinesa) | 0Cr18Ni11Nb | ||||||||
JIS (Japonesa) | SUSF347, SUS347 |
Recomendações | |||||||||
Tratamento Térmico – | |||||||||
Trabalho a frio – | |||||||||
Soldagem – | |||||||||
Similares – | |||||||||
Corrosão PREN(numero de resistencia equivalente ao pite) – 17 -19 | |||||||||
Carbono Equivalente – 4 – 5,17 |
O aço inox é caracterizado pela sua alta resistência à corrosão, pois sua camada passiva, que é extremamente estável e formada pela combinação do oxigênio com o cromo presente no aço, o protege das corrosões ambientais naturais.
O inox também é conhecido por sua resistência mecânica, facilidade de conformação e de união. É um aço resistente a variações bruscas de temperatura (inclusive as temperaturas criogênicas abaixo de 0°C).
É feito com um material inerte com baixo custo de manutenção e baixa rugosidade superficial, que permite uma facilidade para a limpeza e aparência higiênica. Seu acabamento superficial e de formas variadas remete à modernidade e leveza. O inox também é um material considerado ecologicamente sustentável, pois pode ser reciclado.
Juntamente com o inox 321, o inox 347 é um dos aços inoxidáveis mais utilizados na indústria, pois além de todas as características citadas acima, a adição de titânio ou de nióbio em sua fórmula melhoram a resistência intergranular do aço.
Sua resistência à temperatura também é mais elevada, se comparada com outros tipos de aço inox, como o inox 304 – o inox 347 resiste a 20% superior a 100° C, 45% superior a 550° C. Ainda comparado ao inox 304L, o aço inox 347 tem uma melhor resistência à fluência.
Composição | |||||||||
Elemento | C | Cr | Fe | Mn | Nb | Ni | P | S | Si |
Mín. (%) | 0 | 17 | 63,8 | 0 | 0,8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Máx. (%) | 0,08 | 19 | 73,2 | 2 | 1 | 13 | 0,045 | 0,03 | 1 |
O teor de carbono é elevado por volta de 0,1% em todos os tipos de aços inox da família dos austeníticos em sua fase inicial. Quando exposto a soldadura, o cromo do aço reage com o carbono, formando o carboneto de cromo. Esta reação enfraquece a camada passiva e deixa o aço propenso à corrosão. A adição de titânio ou de nióbio no inox 347 resolve este problema de desintegração da solda, pois permite que o cromo interaja com o oxigênio e forme a camada passiva de forma eficaz.
Norma | Especificações | ||||||||
UNS | S34700 | ||||||||
US | ASTM S34709, ASTM S34700, ASTM MT347, ASTM F347, ASTM 347, ASME 347 | ||||||||
EM | X6CrNiNb18-10, ~X8CrNiNb16-13 | ||||||||
EM | 1.4941, 1.455, ~1.4961, ~1.4948, ~1.494, ~1.4912 | ||||||||
ISO | X6CrNiNb18-10, ~X8CrNiNb16-13, ~X7CrNiNb18-10 | ||||||||
GB (Chinesa) | 0Cr18Ni11Nb | ||||||||
JIS (Japonesa) | SUSF347, SUS347 |
Em termos de número de ligas em sua composição, os aços inoxidáveis austeníticos, incluindo o inox 347, são os com mais quantidade. Os aços austeníticos podem ser trabalhados a frio, dependendo do teor de níquel que possuem. Este procedimento aumenta a resistência mecânica do aço, além de evitar rupturas e trincas durante a operação. A resistência a temperaturas bruscas permite que o inox 347 seja usado em locais muito quentes ou muito frios.
Ele pode ser a matéria-prima para: tubos de exaustão de motor de combustão interna ou de aquecedores radiantes; tubos de caldeiras; tubulação de vapor a alta pressão; ventiladores; tubos de destilação de refinaria de petróleo; estruturas soldadas e peças sujeitas a aquecimento na faixa de precipitarão de carbonetos; revestimento de chaminés; anéis coletores; tanques soldados para transporte de produtos químicos; resistores térmicos; juntas de expansão; entre outros diversos produtos industriais.
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