Aço Inox 317L | ASTM A182 F317L

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Inox 317L: O aço inoxidável, de uma forma geral, em relação ao aço comum apresenta uma maior resistência ao calor e à corrosão. Entre os elementos que constituem o aço inoxidável é possível citar o Ferro, Crômo, Molibdênio, Níquel, entre outros elementos.

Hoje em dia o aço inoxidável austenítico pode ser utilizado em diversos ramos da indústria, tais como na fabricação de eletrodomésticos, produção de peças para veículos, construção de prédios e casas, entre outros setores.

Um aço inoxidável especial de grande importância é o Inox 317L. Esse tipo de aço inox tem como uma das suas principais características uma significativa quantia de molibdênio em sua composição. Tal característica torna o Inox 317l bastante resistente a processos corrosivos.

ASTM A182 F317l

Composição Aço 317L Astm A182 f317l

Composição
Elemento C Cr Fe Mn Mo Ni P S Si
Mín. (%) 0 17,5 55,9 0 3 11 0 0 0
Máx. (%) 0,03 20 68,5 2 4 17 0,045 0,03 1

 

 

Nomeclaturas:

Norma Especificações
UNS S31703
US ASTM S31703, ASTM 317L, ~ASTM S31753, ~ASTM S31726, ~ASTM S31725
EM X2CrNiMo18-15-4
EM ~1.4438
ISO
GB (Chinesa) 00Cr19Ni13Mo3, ~0Cr18Ni16Mo5
JIS (Japonesa) SUSF317L, SUS317L, ~SUS317LN, ~SUS317J1

 

De uma forma geral o aço Inox 317L conta com em sua composição com aproximadamente com uma pequena porcentagem a mais de Crômo, Molibdênio e Níquel quando comparado a outros tipos de aço inox, como por exemplo o aço inox 321.

Além disso, o aço inox 317L proporciona ainda características mais vantajosas envolvendo maior fluência e também mais resistência mecânica diante de altas temperaturas quando é comparado em relação aos aços inoxidáveis mais comuns. Também conhecido como “low carbon”, ou apenas denominado apenas pela letra “L”, o aço inox 317L assegura mais resistência a durante o processo de soldagem. e também quando submetidos a processos em temperaturas mais elevadas por causa da pequena quantidade de carbono em sua composição química. Além disso, a combinação de Molibdênio e Nitrogênio do aço inox 317L é essencial para torná-lo mais resistente à corrosão principalmente em meios ácidos que contém cloretos e compostos de enxofre a altas temperaturas. Vale destacar também que o elemento químico Nitrogênio também colabora para que essa liga de aço demonstre bastante resistência.

Diante de tais características, é tal aço boa durabilidade em diversas aplicações, resistindo tanto a altas quanto a baixas temperaturas e conta com uma relação custo/benefício bastante favorável.

A UTILIZAÇÃO DO AÇO INOX 317L (ASTM A182 F 317L)

É possível aferir que os principais setores de aplicação desse tipo de liga de aço são basicamente a indústria química, a indústria de petróleo assim como as indústrias produtoras de papel e de celulose. Esse tipo de aço inox é muito eficiente também atuando como condensadores em estações capazes de gerar energia baseados em combustível fóssil e também nuclear. É pertinente salientar que ele também está destinado para aquelas aplicações onde é exigida a resistência à corrosão provocada por ácidos orgânicos fortes, entre eles estão os ácidos naftênicos que podem ser encontrados durante o processo de refino de petróleo.

 

Recomendações

Recomendações
Tratamento Térmico –
Trabalho a frio –
Soldagem –
Similares –
Corrosão PREN(numero de resistencia equivalente ao pite) – 27,4 – 33,2
Carbono Equivalente – 4,83 – 6,43

 

Além disso, a atuação desse tipo de aço inoxidável pode passar por algumas alterações por causa das mudanças de temperatura, do pH, bem como do nível de contaminantes e também em razão do estado de conservação dos equipamentos que são usados no processo de soldagem e na conformação.

Porém, de uma maneira geral, o aço inox 317L é muito importante para a indústria, apresentando dessa maneira uma alta capacidade de resistência e também sendo versátil para vários setores, tornando-se assim elemento essencial para o cotidiano de algumas indústrias.

 

PROPRIEDADES GERAIS DO INOX 317L

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. 7,87 1380 750 13 490 15 260 74 0,06
Máx. 8,07 1430 925 15,5 530 18 285 86 0,14

 

Propriedades mecânicas

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. 196 195 490 25 205 196 205 160 196
Máx. 204 262 640 55 320 204 320 215 218

 

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