ステンレス鋼、オーステナイト系

304ステンレス鋼(S30400)

最も汎用性が高く、広く使用されているクロム・ニッケル系(18/8)オーステナイトステンレス鋼。.

ステンレス鋼タイプ1.4301および1.4307はまた、グレード304およびとして知られている。 304L をそれぞれ使用する。SUS304は最も汎用性が高く、広く使用されているステンレス鋼である。それは、18%クロムと8%ニッケルであるタイプ304の公称組成に由来する古い名前18/8でまだ時々呼ばれています。.

タイプ304 ステンレス鋼はオーステナイト系鋼種であり、深絞り加工が可能である。この特性は、304は、シンクや鍋のようなアプリケーションで使用される支配的なグレードであることをもたらした。.

タイプ304Lは304の低炭素バージョンです。それは改善された溶接性のための重いゲージコンポーネントで使用されます。このようなプレートやパイプなどの一部の製品は、304と304Lの両方の基準を満たす “デュアル認定 ”材料として利用できる場合があります。.

304Hは高炭素鋼で、高温で使用できる。.

304ステンレス鋼は、最も広く使用されているオーステナイト系ステンレス鋼であり、その優れた耐食性、良好な機械的特性、および汎用性の高い加工能力で知られています。それは、しばしば工業、建築、家庭用アプリケーションで使用されています。.

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レンジ

製品形態 説明 メートルサイズ インペリアルサイズ
丸棒 ブライトドローH9 2.0mm - 25.0mm 1⁄8" - 1"
丸棒 スムース・ターンH9/H10 25.0mm - 60.0mm 1" - 3"
フラットバー ロールエッジ 12mm x 3mm - 100mm x 12mm
スクエア・バー 304S11/S31 12mm x 12mm - 50mm x 50mm
アングル 304S31 20mm x 20mm x 3mm - 100mm x 100mm x 10mm
溶接装飾管 ミラーポリッシュ 600グリット 30mm - 50mm 1⁄2" - 4"
溶接管 サテン・ポリッシュ 320グリット 16mm - 50mm 1⁄2" - 2"
角パイプ 溶接、ダルポリッシュ 12.7mm x 12.7mm - 10mm - 100mm
手すりセクション 溶接、非アニール、ダル研磨 42.40mm - 60.30mm(2.5mmウォール) 1⁄2インチ~4インチ(3mmウォール)
角パイプ 溶接、未研磨 12.7mm x 12.7mm - 250mm x 250mm
長方形チューブ 溶接、未研磨 80mm x 40mm - 250mm x 150mm
長方形チューブ 溶接、ダルポリッシュ 20mm x 10mm - 150mm x 100mm

シート

製品タイプ シートサイズ 厚さ
シート2B仕上げ 2000 x 1000 0.5mm - 3.0mm
シート2B仕上げ 2500 x 1250 0.5mm - 6.0mm
シート2B仕上げ 3000 x 1500 0.9mm - 3.0mm
シート2R(BA)仕上げ 2000 x 1000 0.5mm - 2.0mm
シート2R(BA)仕上げ 2500 x 1250 0.5mm - 2.0mm
ポリッシュシート 240 シリコン 2000 x 1000 0.6mm - 3.0mm
ポリッシュシート 240 シリコン 2500 x 1250 0.7mm - 6.0mm
ポリッシュシート 240 シリコン 3000 x 1500 1.0mm - 3.0mm
パンチングシート(丸穴) 2000 x 1000 1.0mm - 1.5mm
パンチングシート(丸穴) 2500 x 1250 0.7mm - 1.5mm
パンチングシート(角穴) 2000 x 1000 1.5mm
CPPプレートID仕上げ 2000 x 1000 3.0mm - 6.0mm
CPPプレートID仕上げ 2500 x 1250 3.0mm - 12.0mm
CPPプレートID仕上げ 3000 x 1500 3.0mm - 12.0mm
CPPプレートID仕上げ 4000 x 2000 2.0mm - 12.0mm
カウルト・プレートID仕上げ 5" - 125" -
溶接メッシュ 90" x 48" -
トレッドプレート 3000 x 1000 3.0mm
トレドプレート 3000 x 1250 4.5mm - 8.0mm

ご注意

もしお探しのものが見つからない場合は、以下の連絡先までお問い合わせください。 ローカルサービスセンター お客様のご要望にお応えします。.

304 ステンレス関連仕様

システム / スタンダード 国・地域 グレード / 役職
AISI アメリカ 304
国連 インターナショナル S30400
EN / W.Nr. ヨーロッパ 1.4301
EN名 ヨーロッパ X5CrNi18-10
ASTM A240 アメリカ 304(板、薄板、帯)
ASTM A276 アメリカ 304(棒材、形材)
ASTM A213 アメリカ TP304 (ボイラー/HXチューブ)
ASTM A312 アメリカ TP304(シームレスパイプ)
GB 中国 0Cr18Ni9
日本工業規格 日本 SUS304
BS 英国 304S15 / 304S31
アフノール フランス Z7CN18-09

プロパティ

化学元素 %プレゼント
カーボン(C) 0.00 - 0.20
マンガン (Mn) 0.00 - 1.00
ケイ素 (Si) 0.00 - 1.00
リン (P) 0.00 - 0.04
硫黄(S) 0.00 - 0.03
クロム(Cr) 15.00 - 17.00
ニッケル(Ni) 1.25 - 2.50
機械的性質 価値
伸び A50 mm 11 %
引張強度 850-1000MPa
プルーフ・ストレス 665 MPa
硬度 ブリネル 248-302 HB
物理的性質 価値
密度 7.8 g/cm³
弾性係数 200 GPa
熱伝導率 20.2 W/m.K

304ステンレス鋼の用途

304ステンレス鋼オーステナイト系ステンレス鋼 で知られる。 優れた耐食性、優れた機械的特性、多様な成形性. .これは、広く使用されている。 工業用、家庭用、食品用、建築用.


1.食品・飲料業界

  • 食品加工機器、タンク、容器

  • 醸造、酪農、製薬機械

  • 衛生的な表面を必要とする配管、バルブ、継手


2.化学・石油化学産業

  • 化学処理装置および貯蔵タンク

  • 熱交換器、凝縮器、配管システム

  • 酸、アルカリ、その他の腐食性環境にさらされる部品


3.家庭用および厨房用

  • シンク、キッチン用品、調理器具

  • 装飾トリム、手すり、建築金物


4.産業および製造用途

  • 腐食性環境におけるポンプ、バルブ、ファスナー

  • 湿気や穏やかな化学薬品にさらされる機械設備

  • 必要な構造部品 耐久性と耐食性


5.医療・医薬用途

  • 手術器具および医療機器

  • 滅菌が必要な実験台と部品

  • 衛生面と耐食性が重要な機器


概要

304ステンレス鋼は、非常に汎用性が高く、以下を提供します。 優れた耐食性、強度、成形性. .その用途は多岐にわたる。 食品加工、化学、家庭用、医療、工業分野, そのため、以下のような環境に最適です。 耐久性と衛生が不可欠.

304ステンレス鋼の特徴

304ステンレス鋼オーステナイト系ステンレス鋼 で広く使われている。 優れた耐食性、優れた機械的特性、多様な成形性. .の幅広い用途に適している。 産業環境、家庭環境、建築環境.


1.化学組成

  • 内容 クロム (18-20%) そして ニッケル (8-10.5%).

  • 炭素含有量が低いため 優れた耐食性と溶接性.

  • マンガン、ケイ素、リンなどの微量元素が機械的安定性を高める。.


2.耐食性

  • 優れた耐性 酸化、大気腐食、弱酸性.

  • で優れたパフォーマンスを発揮する。 屋内、屋外、軽度の腐食環境.

  • 特に耐性がある 錆と汚れ, 衛生面を重視する用途に最適である。.


3.機械的特性

  • 高い 引張強さと降伏強さ.

  • 素晴らしい 延性と靭性, 低温でも。.

  • 幅広い温度範囲で特性を維持。.


4.加工と成形性

  • 素晴らしい 冷間加工と成形の特徴, 深絞り、曲げ、スタンピングに適している。.

  • 可能 溶接が容易 粒界腐食のリスクを最小限に抑えることができる。.

  • 303ステンレス鋼より若干劣るが、機械加工が可能。.


5.耐熱温度

  • でのパフォーマンスが良い。 中温, 断続的なサービス 870°C.

  • 連続使用温度は 925°C (1700°F).


6.アプリケーション

  • 食品・飲料加工機器

  • 化学・製薬機械

  • キッチン用品、シンク、日用品

  • 建築部品、手すり、装飾トリム


概要

304ステンレス鋼の特徴 優れた耐食性、優れた機械的強度、高い延性、多様な成形性. .その特性の組み合わせは、次のような用途に理想的である。 工業用、家庭用、化学用、建築用, 特に 耐久性、衛生性、耐食性 が重要だ。.

追加情報

304ステンレス鋼の製造

304ステンレス鋼 は広く使われている。 オーステナイト系ステンレス鋼 で知られる。 優れた耐食性と成形性. .その加工特性は、幅広い用途に適している。 工業用、建築用、家庭用.


1.成形

  • 冷間加工: 304は、アニール状態で曲げ、絞り、プレス、または深絞りすることができる。.

  • ホットワーキング: 制御された温度(約1010~1120℃/1850~2050°F)での熱間鍛造、圧延、押出成形に適しています。.

  • 成形中は適度に硬くなる。 中間アニール 複雑な形状の場合。.


2.機械加工

  • 適切な機械加工が可能 切削工具と速度, 303ステンレス鋼より切削性は劣るが。.

  • を注意深く選ぶことで、滑らかな仕上がりになる。 切削油剤と工具材料.


3.溶接

  • 優れた溶接性 TIG、MIG、抵抗溶接を使用。.

  • 低炭素(≤0.08%)は、炭化物の析出を最小限に抑え、以下のリスクを低減します。 粒界腐食 を溶接した。.

  • 溶接後の焼きなましや不動態化処理は、耐食性をさらに高めることができる。.


4.表面仕上げ

  • 可能 研磨、つや消し、不動態化 美観と耐食性を向上させる。.

  • どちらにも適している 機能的で装飾的な用途.


5.304ステンレス鋼加工の利点

  • 多様な成形オプション(冷間または熱間加工)

  • 部品の組み立てに適した溶接性

  • 高品質な表面仕上げが可能

  • 維持 耐食性 加工後


6.アプリケーション

  • 厨房機器および食品加工機器

  • 建築用パネル、手すり、装飾品

  • タンク、配管、産業機器

  • 医療・製薬機器


概要

304ステンレス鋼は 加工の汎用性が高い, を提供する。 優れた成形性、溶接性、表面仕上げオプション. .このような特性は、次のような用途に最適である。 工業用、建築用、家庭用 必要 耐久性、耐食性、審美性.

304ステンレス鋼の溶接性

304ステンレス鋼オーステナイト系ステンレス鋼 で広く使われている。 優れた耐食性と機械的特性. .その主な利点のひとつは 優れた溶接性, 工業用、建築用、家庭用など幅広い用途に適している。.


1.一般的な溶接特性

  • 溶接が容易 標準的な方法を使用する:TIG(GTAW)、MIG(GMAW)、スポット溶接、抵抗溶接。.

  • 炭素含有量が低い(≤0.08%)ため、以下のリスクが低減される。 粒界腐食 熱影響を受けたゾーンで。.

  • プロデュース 強靭で耐食性に優れた溶接部 機械的特性を大きく損なうことなく。.


2.溶接技術

  • TIG(GTAW): 精密な制御と高品質の溶接を実現し、薄板や重要な用途に最適。.

  • MIG(GMAW): 厚い材料や大量生産に効果的。.

  • スポット溶接と抵抗溶接: シートメタルアセンブリーに適している。.


3.充填材

  • 一般的な使用方法 304または308ステンレス鋼フィラーロッド/ワイヤー 耐食性と機械的完全性を維持するため。.

  • その選択は、特定の用途とサービス環境によって異なる。.


4.予熱と溶接後処理

  • 予熱は通常不要 炭素含有量が少ないためである。.

  • 溶接後のアニールまたは不動態化処理 は耐食性を高め、必要に応じて表面仕上げを修復することができる。.


5.メリット

  • 優れた溶接品質 歪みやひび割れが少ない.

  • 維持 耐食性と機械的強度 を溶接した。.

  • どちらにも適している 薄板と厚板.


6.溶接性の恩恵を受ける用途

  • 厨房機器、シンク、カウンタートップ

  • 配管、タンク、圧力容器

  • 建築用パネル、手すり、装飾構造物

  • 医療・製薬機器


概要

304ステンレス鋼は 高溶接性, を提供する。 強靭で耐食性に優れ、美観を損なわない溶接部. .炭素含有量が低いため、安全である。 粒界腐食のリスクを最小限に抑える, に最適である。 工業用、建築用、家庭用 の両方を必要とする。 耐久性と溶接の完全性.

304ステンレス鋼の被削性

304ステンレス鋼オーステナイト系ステンレス鋼 で知られる。 優れた耐食性と機械的特性. .しかし、303ステンレス鋼と比較すると、その品質は劣る。 加工性は中程度, 慎重な金型製作と工程管理が要求される。.


1.加工特性

  • 304ステンレス鋼 しごとがはかどる これは工具の摩耗を増加させる可能性がある。.

  • プロデュース 強靭な連続チップ, チップブレーカーや特殊工具が必要な場合もある。.

  • 過度の発熱を避けるため、標準加工速度は炭素鋼よりも遅くしなければならない。.


2.推奨工具

  • 工具材料: 高速度鋼(HSS)、超硬、またはコーティングされた超硬工具を推奨する。.

  • 切断速度: 軟鋼より低い。熱の蓄積を抑えるため、送り速度を徐々に上げる。.

  • クーラント/潤滑剤: 切削油剤を使用する 摩擦を減らし、熱を放散し、表面仕上げを改善する.


3.機械加工

  • 回っている: 低速で頻繁な工具交換が必要だが、良好な仕上げ面が得られる。.

  • 製粉: 鋭利な工具と適度な切り込み深さを使用し、オーバーヒートを避ける。.

  • ドリリングとタッピング: カジリを防止するため、あらかじめ大きな穴を開け、適切な潤滑剤を使用する。.


4.メリット

  • 生産可能 高品質で耐食性に優れた部品 適切な加工方法によって。.

  • こんな人に向いている 精密部品 工業用、食品用、化学処理装置用。.


5.制限事項

  • 303ステンレス鋼より切削性が劣る。 無硫黄.

  • 慎重を要する 工具の選択、速度、潤滑 過度の摩耗や加工硬化を避けるため。.


6.機械加工性の恩恵を受ける用途

  • 食品・飲料加工機械

  • 配管、バルブ、継手

  • 工業用および化学処理用部品

  • 医療・製薬機器


概要

304ステンレス鋼は 適度な加工性, を必要とする。 適切な工具、切削速度、潤滑 を使用することで、精密な部品を作ることができる。303ステンレス鋼ほど簡単には加工できないが、次のような特長がある。 優れた耐食性と機械的特性, に最適である。 工業用、医療用、食品加工用.

304ステンレス鋼の耐食性

304ステンレス鋼オーステナイト系ステンレス鋼 で知られる。 優れた耐食性, で最も広く使用されているステンレス鋼のひとつである。 工業用、建築用、家庭用.


1.一般的な耐食性

  • 高い耐性 酸化および大気腐食.

  • で優れたパフォーマンスを発揮する。 屋内と屋外の環境.

  • における完全性を維持する。 湿度が高く、腐食性の低い環境.


2.化学薬品への耐性

  • 優れた耐性 食品酸、アルカリ溶液、多くの工業用化学薬品.

  • こんな人に向いている 食品加工、化学装置、医薬品用途.

  • で316ステンレス鋼よりも耐性が低い。 塩化物の多い環境または海洋環境.


3.応力と粒界腐食

  • 低炭素(≤0.08%)である。 炭化物析出 溶接中.

  • 耐性 粒界腐食 適切に製造された場合は、溶接後でさえも。.

  • 敏感 塩化物による孔食または隙間腐食 塩分濃度が高い環境で。.


4.表面処理

  • 可能 研磨または不動態化 耐食性を向上させる。.

  • 表面仕上げは両者を強化する 外観と寿命.


5.耐食性の恩恵を受ける用途

  • キッチン用品、シンク、調理器具

  • 食品・飲料加工機器

  • 建築用パネル、手すり、装飾構造物

  • タンク、配管、産業機械

  • 医療・製薬機器


概要

304ステンレススチール製展示品 優れた耐食性 を含む幅広い環境において 工業用、食品加工用、建築用. .その 低炭素 耐食性を損なうことなく溶接性を確保できるため、次のような用途に最適です。 丈夫で長持ちする部品.

304ステンレス鋼の冷間加工

304ステンレス鋼オーステナイト系ステンレス鋼 で広く使われている。 優れた耐食性、機械的特性、成形性. .によく反応する。 冷間加工, これは強度と硬度を向上させるが、加工硬化も増加させる。.


1.冷間加工特性

  • 可能 曲げ、絞り、型押し、深絞り アニール状態で.

  • 冷間加工が増加 強度と硬度 により ひずみ硬化.

  • 過度な変形は、その変形を減少させる可能性がある。 延性 慎重なコントロールが求められる。.


2.テクニック

  • 曲げと成形: 中程度の曲げに適し、鋭利な曲げには中間アニールが必要な場合がある。.

  • 深いドローイング: 延性が良いため、特に薄板で優れている。.

  • 圧延またはスタンピング: 適切な工具と工程管理により、複雑な形状を実現できる。.


3.メリット

  • 冷間加工で改善 引張強さと硬さ 熱処理なし.

  • の生産を可能にする。 精密部品と複雑な形状.

  • 維持 耐食性 激しい変形の後に適切なアニールと不動態化が施された場合。.


4.制限事項

  • 仕事はすぐに固まる。 中間アニール 広範な成形作業のために。.

  • 過度の冷間加工は、作業効率を低下させる。 内部応力, そのため、その後の工程で歪みや亀裂が生じる可能性がある。.


5.冷間加工の恩恵を受ける用途

  • 建築用パネル、手すり、装飾構造物

  • 食品・飲料加工機器

  • チューブ、配管、圧力容器

  • 高精度が要求される自動車および航空宇宙部品


概要

304ステンレス鋼は 効果的なコールドワーク 強靭で精密な部品を製造する。冷間加工は 強度と硬度 を保持しながら 耐食性, に最適である。 工業用、建築用、家庭用 耐久性があり、正確に成形された部品を必要とする。.

304ステンレス鋼の熱処理

304ステンレス鋼オーステナイト系ステンレス鋼 で広く使われている。 優れた耐食性と成形性. .304は通常の熱処理では硬化させることができないが、熱処理を施すことで硬化させることができる。 アニールまたは応力除去処理 延性を改善し、内部応力を低減し、冷間加工や溶接後の特性を回復するため。.


1.アニール

  • 目的 内部応力を緩和し、成形のために材料を柔らかくし、延性を回復させる。.

  • プロセス

    • ヒート・トゥ・ヒート 1010-1120°C (1850-2050°F).

    • 均一な加熱を確実にするために、十分な時間、温度を保つ。.

    • で急速に冷やす。 空気、水、または急冷媒体 炭化物の析出を避けるためである。.

  • 冷間加工後の耐食性と加工性を回復。.


2.ストレス解消

  • 目的 成形、機械加工、溶接による残留応力を低減します。.

  • プロセス

    • ヒート・トゥ・ヒート 450-650°C (840-1200°F).

    • パーツの厚みに応じて1~2時間保持する。.

    • 室温までゆっくり冷ます。.

  • 最小化 歪み、反り、ひび割れ その後の処理で.


3.硬化

  • 304ステンレス鋼 熱処理では硬化しない.

  • 強化は主に以下を通じて達成される。 冷間加工 焼き入れや焼き戻しよりも。.


4.熱処理後の表面処理

  • 不動態化 を塗布して耐食性を高め、表面から遊離鉄を除去することができる。.

  • 研磨と表面仕上げは、耐久性と美観を向上させる。.


5.アプリケーション

  • 必要なコンポーネント 溶接または成形後の応力除去

  • 延性の回復が必要な冷間加工板またはストリップ

  • 耐食性と成形性を必要とする工業用および建築用部品


概要

304ステンレス鋼は 限られた熱処理オプション. アニールとストレス除去 が主な治療法である。 延性の回復、内部応力の緩和、耐食性の維持. .マルテンサイト鋼と異なり、304は、その強度と耐食性に依存している。 冷間加工 強度を高めるために熱処理を施すよりも、むしろ、次のような用途に最適である。 工業用、建築用、家庭用.

304ステンレス鋼の耐熱性

304ステンレス鋼オーステナイト系ステンレス鋼 で知られる。 優れた耐食性、機械的特性、汎用性. .また、以下のサービスも提供している。 良好な耐熱性, 中温での使用に適している。.


1.温度限界

  • 継続的なサービス: およそ 870°C.

  • 断続的なサービス: に耐える。 925°C (1700°F).

  • これらの温度以上に長時間さらされると、機械的強度と耐食性が低下する可能性がある。.


2.耐酸化性

  • 抵抗 酸化とスケーリング 適度な温度の空気中で。.

  • で優れたパフォーマンスを発揮する。 非酸化性または弱酸化性雰囲気.

  • 以下には適さない。 強酸化環境での高温連続使用, 309または310ステンレス鋼が好ましい。.


3.高温での機械的性質

  • 維持 引張強さと靭性 適度な温度で。.

  • 高熱に長時間さらされると 延性の喪失と潜在的な粒成長.


4.耐熱性の恩恵を受ける用途

  • 中程度の熱にさらされる産業用機器

  • 非極限環境における熱交換器および炉部品

  • 厨房機器および食品加工機器

  • 日光または中程度の熱にさらされる建築部品


5.実践的考察

  • 以上の長時間の使用は避ける 925°C (1700°F) 耐食性を維持する。.

  • 考える 高温ステンレス鋼 (例:309、, 310, 321)を超える用途に使用される。.

  • 熱処理と表面仕上げは、高温での特性維持に役立つ。.


概要

304ステンレス鋼は 良好な耐熱性 に適している。 中温用途, 強度と耐食性を維持。以下の用途に最適です。 工業用、建築用、家庭用 温度が推奨限度内に保たれる場所。.

304ステンレス鋼の熱間加工

304ステンレス鋼オーステナイト系ステンレス鋼 で知られる。 優れた耐食性と成形性. .それは次のようなものだ。 効果的に働いた 制御された条件下で、複雑な形状や大きな変形を作り出す。.


1.熱間加工特性

  • こんな人に向いている 鍛造、圧延、押出、熱間曲げ加工.

  • ホットワーキング 加工硬化を抑える, 冷間加工に比べ、成形が容易である。.

  • 高い延性により 亀裂のない大きな変形.


2.推奨温度範囲

  • アニール温度範囲: 1010-1120°C (1850-2050°F) 熱間成形用。.

  • を防ぐため、1120°C (2050°F) を超える過熱は避けてください。 結晶粒の成長と耐食性の低下.

  • コントロール 冷却 熱間加工後、機械的特性を維持するのに役立つ。.


3.メリット

  • の形成を可能にする。 大型複雑部品.

  • 冷間加工に比べて内部応力を低減。.

  • 保存食 耐食性 適切に処理された場合。.


4.制限事項

  • 表面スケーリングは高温で発生する可能性があるため、次のことが必要となる。 スケール除去または不動態化 後処理。.

  • 対象外 熱処理による強化, 304はオーステナイト系で非硬化性である。.

  • 必要 制御された温度と変形率 欠陥を避けるために。.


5.アプリケーション

  • その後の機械加工が必要な鍛造または圧延部品

  • 産業機器、配管、タンク

  • 複雑な形状の建築・装飾要素

  • 自動車および航空宇宙用構造部品


概要

304ステンレス鋼は 効果的に働いた を使用し、複雑で大きな部品を作ることができる。熱間加工は、加工硬化を低減し、成形を容易にし、耐食性を維持し、304に理想的です。 工業用、建築用、家庭用 耐久性と精度が要求される。.

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