1.4404 vs 1.4571 ステンレス鋼: 温度耐性
Sep 24, 2026
ご伝言
高温の配管、熱交換器、タンク、バルブ、またはプロセス機器用の 1.4404 (316L) または 1.4571 (316Ti) ステンレス鋼をお探しの場合、主な違いは単に最高温度だけではありません。. 1.4404 は優れた溶接性と耐鋭敏化を目的として設計された低炭素 316L グレードであるのに対し、1.4571 はチタン-安定化 316Ti グレードは、高温に長時間さらされた場合でも優れた構造安定性を維持するために開発されました。継続的な高温使用では、動作温度、応力、暴露時間、溶接条件、および該当する設計コードをすべて考慮する必要があります。
316Lと316Tiの違いは何ですか?
316L は超低炭素含有量(0.03% 以下)を利用して溶接中の炭化クロムの析出を排除し、それにより優れた冷間成形性、研磨性、優れた機械加工性を実現します。
316Ti は炭素含有量が高く (0.08% 以下)、チタンを添加することで安定化され (Ti > 5 × [C + N]、最大 . 0.70%) 炭窒化チタンを形成します。これにより、高温(425 度から 815 度)に長時間さらされても機械的強度と耐感作性を維持できます. 316L は、一般的な溶接配管、製薬産業、高品質の研磨が必要な海洋用途に推奨されます。-、316Ti は高温反応器、排気システム、熱交換器に推奨されます。-
1.4571 (316Ti) の最高使用温度は何度ですか?
ASTM A240 に従って、連続 815 度 (1,500 度 F) および断続的 925 度 (1,700 度)。 ASME VIII Div. 1 に基づく圧力容器設計の場合、許容限度は 816 度 (1,500 度 F) です。コードの制約がない一般的なエンジニアリング用途では、持続的な耐荷重アプリケーションの実用的な上限は 550 ~ 600 度です。-
1.4404 (316L) の最高使用温度は何度ですか?
一般的な連続使用の場合は 300 ~ 350 度。 ASME VIII Div. 1 によると、コード制限は 454 度 (華氏 850 度) - で、1.4571 の 816 度よりも大幅に低くなります。 454 度を超えると、1.4404 は炭化物が安定しないため、クリープ強度が急速に低下します。
1.4404 vs 1.4571 ステンレス鋼: 同等品
| 指定制度 | 1.4404 | 1.4571 |
| 英語 数値 | 1.4404 | 1.4571 |
| ENケミカル | X2CrNiMo17-12-2 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| AISI / UNS | 316L / S31603 | 316Ti / S31635 |
| BS | 316S12 | 320S31 |
| JIS | SUS316L | SUS316Ti |
| ゴスト | 03Х17Н11М2 | 10Х17Н9М3Т |
| 安定化方法 | 低炭素(C 0.03%以下) | チタン(Ti以上5×C) |
| 一次基準 | EN 10088-2/3、ASTM A240、ASME SA-240 | EN 10088-2/3、ASTM A240、ASME SA-240 |
1.4404 vs 1.4571 ステンレス鋼: 化学組成
| 要素 | 1.4404 (316L) | 1.4571 (316Ti) |
| C | 0.030%以下 | 0.080%以下 |
| シ | 1.00%以下 | 1.00%以下 |
| ん | 2.00%以下 | 2.00%以下 |
| P | 0.045%以下 | 0.045%以下 |
| S | 0.030%以下 | 0.030%以下 |
| Cr | 16.0 – 18.0% | 16.0 – 18.0% |
| ニ | 10.0 – 14.0% | 10.0 – 14.0% |
| モー | 2.00 – 2.50% | 2.00 – 2.50% |
| ティ | - | 5×C ~ 0.70% max |
| N | 0.10%以下 | 0.10%以下 |
| 鉄 | バランス | バランス |
1.4404 vs 1.4571 ステンレス鋼:機械的特性 (焼きなまし、室温)
| 財産 | 1.4404 (316L) | 1.4571 (316Ti) |
| 引張強さ(Rm) | 485 MPa (70 ksi) 以上 | 500 MPa (72 ksi) 以上 |
| 降伏強さ(Rp0.2) | 170 MPa (25 ksi) 以上 | 220 MPa (32 ksi) 以上 |
| 伸び(A5) | 40%以上 | 30%以上 |
| 面積の削減 | 50%以上 | 40%以上 |
| 硬度(最大) | 210 HBW 以下 | 210 HBW 以下 |
| 衝撃エネルギー(−40度) | 270 J 以上 (標準 > 300 J) | 270 J 以上 (通常 ~250 J) |
| 衝撃エネルギー (-196 度) | 150J以上 |
100J以上 |
1.4404 対 1.4571 ステンレス鋼: 最高使用温度限界
| パラメータ | 1.4404 (316L) | 1.4571 (316Ti) |
| 一般的な継続的サービス | 300~350度 | 400~550度 |
| ASME VIII ディビジョン. 1 (圧力) | 454 度 (850 度 F) | 816 度 (1,500 度 F) |
| 最高機械温度 | 950度 | 950度 |
| 最高腐食温度 | 410度 | 480度 |
| 感作範囲(IGCリスク) | 425~815度 | 該当なし(Ti-安定化) |
| クリープ限界 (100,000 h @ 100 MPa) | ~450度 | ~550度 |
| 断続的/ピーク暴露 | 870度 | 925度 |
| 酸化開始(有意スケール) | ~700度 | ~750度 |
強度保持率対温度 (EN 10088-3、40 < t 63 mm 以下)
| 温度 | 1.4404 収量 (Rp0.2) | 1.4571 収量 (Rp0.2) | Δ 利点 |
| 20度(RT) | 220MPa以上 | 220MPa以上 | - |
| 100度 | 210MPa以上 | 210MPa以上 | - |
| 200度 | 200MPa以上 | 200MPa以上 | - |
| 300度 | 185MPa以上 | 190MPa以上 | +3% |
| 400度 | 165MPa以上 | 175MPa以上 | +6% |
| 500度 | 140MPa以上 | 200MPa以上 | +43% ⚠️ |
| 600度 | 100MPa以上 | 160MPa以上 | +60% ⚠️ |
| 800度 | ~50MPa | ~100MPa | +100% ⚠️ |

重要な洞察:350 度以下では、2 つのグレードの強度はほぼ同じです。 400 度を超えると、1.4571 が - を決定的にリードします。500 度では 43% 以上の降伏強度を保持します。1.4404 よりも大きくなり、600 度までにその差は 60% に広がります。
クリープ性能 (高温での長期負荷)-
| 状態 | 1.4404 (316L) | 1.4571 (316Ti) |
| 600度/150MPaにおけるクリープ破断寿命 | ~50,000 h | ~70,000 h (+40%) |
| 700度/100MPaにおけるクリープ破断寿命 | ~20,000 h | ~25,000–26,000 h (+20–30%) |
| 持続変形閾値 | >450度 | >550度 |
| 測定可能なクリープの最小応力 (100,000 h) | ~120 MPa @ 500 度 | ~100 MPa @ 550 度 |
実際的なルール:コンポーネントが動作する場合持続負荷下で 450 度を超える, 1.4571 が正しい選択です。 400 度未満では、クリープの利点は無視でき、1.4404 は優れた成形性と低コストであるため、好ましいものとなります。
316L および 316Ti ステンレス鋼のサプライヤー
GNEE は、配管、熱交換器、化学処理および産業用途向けに EN 1.4404 (316L) および EN 1.4571 (316Ti) のステンレス鋼製品を供給できます。-利用可能な製品形式には、必要な規格と仕様に従って、シームレスおよび溶接されたパイプ/チューブ、プレート、シート、コイル、バーが含まれます。
輸出注文の場合、材料文書には EN 10204 3.1 MTC、熱価トレーサビリティ、化学組成、機械的特性、PMI 検査を含めることができます。また、購入仕様書に従って利用可能な寸法および製品固有の NDT 要件も含めることができます。-必要に応じて第三者による検査も手配できます。-
高温プロジェクトの場合、購入者は、材料仕様が実際の使用条件に一致するように、動作温度、圧力、媒体、製品寸法、および該当する設計コードを提供する必要があります。{0}}







316Lステンレス鋼管材質証明書

よくある質問
1.4571 と 1.4541 (321) の違いは何ですか?
どちらも安定化オーステナイト鋼ですが、1.4571 には耐孔食性のためにモリブデン (2 ~ 2.5%) が含まれています (PREN 23 ~ 28)。1.4541 (321) にはモリブデンは含まれていませんが (PREN ~18)、若干安価です。. 1.4571 は塩化物を含む高温環境では正しい選択です。-。乾式酸化または浸炭のみを含む用途には、1.4541 が適切です。
1.4571は1.4404より割高ですか?
Yes, by 15–25% per tonne. However, for high-temperature applications (>(a) 溶接後熱処理 (PWHT) が必要ない、(b) クリープ寿命が 20 ~ 40% 長い、(c) 熱サイクル後の粒界腐食 (IGC) による故障のリスクがないため、総所有コストは 1.4571 が有利です。
熱交換器の場合、1.4404 と 1.4571 のどちらを選択するのが良いですか?
これは動作温度、圧力、流体化学、熱交換器チューブの設計によって異なります。. 1.4404 は標準的な中温条件で広く使用されています。一方、1.4571 は、持続的な高温負荷にさらされる用途では機械的強度の面で利点がある可能性があります。-
1.4571 の耐食性は 1.4404 よりも優れていますか?
必ずしもそうとは限りません。多くの環境において、耐食性はほぼ同等です。主な違いは安定化方法にあります。1.4404 は低炭素安定化に依存していますが、1.4571 はチタン安定化を使用しています。 1.4571 は、高温に長時間さらされる必要がある用途に特有の利点をもたらします。
1.4404は磁性を持っていますか?
1.4404 と 1.4571 はどちらもオーステナイト系ステンレス鋼で、一般に焼きなまし状態では非磁性になります。-冷間加工により、ある程度の磁気反応が生じる場合があります。
お問い合わせを送る






