강철 316L 모드-는 316L Modified 또는 316LM으로도 표기됩니다. -는 표준 AISI 316L 오스테나이트 스테인리스강의 화학{4}}제어 버전입니다. 접미사 "Mod"(수정됨)는 특정 응용 분야, 코드 또는 조달 표준의 요구 사항을 충족하기 위해 하나 이상의 화학 조성 창이 강화되거나 표준 ASTM A240 316L 사양 이상으로 변경되었음을 나타냅니다.

가장 일반적인 수정에는 고온 크리프 강도를 개선하기 위해 질소를 좁은 범위(일반적으로 0.06~0.10%)로 제한하는 것이 포함됩니다.- 우수한 용접-영역 내식성을 위해 탄소를 0.020% 이하(표준 0.030% 이하)로 강화합니다. 그리고 붕소, 코발트, 구리와 같은 부정기 물질을 핵-등급 청정도를 위해 백만분의 일-분율로-제한합니다.
완전히 다른 합금과 달리 316L Mod는 상위 등급의 핵심 화학 성분인 크롬 16~18%, 니켈 10~14%, 몰리브덴 2~3%를 유지합니다. 변경되는 것은 해당 범위의 정밀도와 단순히 상품 사양에서 제어되지 않는 요소에 대한 상한선 추가입니다.
화학 성분: 316L 대 316L Mod
아래 표는ASTM A240 316L원자력-등급 316L Mod의 일반적인 엄격한 구성에 대한 사양(RCC-M / AFCEN 또는 동등한 조달 사양에 따라):
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요소 |
ASTM A240 - 표준 316L |
316L Mod(핵/고순도-) |
중요한 이유 |
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탄소(C) |
0.030% 이하 |
0.020% 이하 |
낮은 C=HAZ의 감작 위험 감소 |
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실리콘(Si) |
0.75% 이하 |
0.50% 이하 |
Si가 단단할수록 용접 인성이 향상됩니다. |
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망간(Mn) |
2.00% 이하 |
1.80% 이하 |
미세구조 균일성을 위해 제어됨 |
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인(P) |
0.045% 이하 |
0.025% 이하 |
낮은 P는 열간 균열 민감성을 감소시킵니다. |
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유황(S) |
0.030% 이하 |
0.015% 이하 |
낮은 S는 용접 품질과 인성을 향상시킵니다. |
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크롬(Cr) |
16.0–18.0% |
16.5–18.0% |
좁은 밴드로 일관된 내식성을 보장합니다. |
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니켈(Ni) |
10.0–14.0% |
11.0–14.0% |
Ni 층이 높을수록 오스테나이트 안정성이 보장됩니다. |
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몰리브덴(Mo) |
2.0–3.0% |
2.25–3.00% |
피팅 저항을 위해 약간 높은 바닥 |
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질소(N) |
0.10% 이하 |
0.06–0.10% |
N을 제어하면 온도에서 크리프 강도가 향상됩니다. |
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붕소(B) |
지정되지 않음 |
0.002% 이하 |
핵 요구 사항: B는 중성자를 흡수합니다. |
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코발트(Co) |
지정되지 않음 |
0.025% 이하 |
핵 요구 사항: Co-60 활성화 위험 |
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구리(Cu) |
0.10% 이하(추적) |
0.10% 이하 |
오염 우려를 방지하기 위해 통제됨 |
기계적 성질
더 엄격한 화학적 성질에도 불구하고 316L Mod는 ASTM A240 316L 최소 기계적 요구 사항을 충족하거나 초과합니다. 핵{3}}등급 판의 경우 ASTM A262 Practice E에 따라 -20도에서의 샤르피 충격 시험, 고온 인장 시험, 입계 부식 시험 등 추가 보충 시험이 필요한 경우가 많습니다.
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최소 인장강도 515 MPa 이상 ASTM A240 / RCC-M 요구사항 |
최소 항복강도(0.2%) 205 MPa 이상 실온에서 |
최소 연장 40% 이상 50mm 게이지 길이 |
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경도(최대) 217HB 이하 로크웰 95 HRB 이하 |
크리프 강도(600도) 316L보다 우수함 제어된 N 첨가로 인해 |
CVN 충격(-20도) 60J 이상(일반) 핵보충시험 |
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재산 |
표준 316L |
316L 모드 |
테스트 조건 |
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인장강도 |
515 MPa 이상 |
515 MPa 이상 |
RT, 세로 방향 |
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항복강도(0.2%) |
205 MPa 이상 |
205 MPa 이상 |
RT, 세로 방향 |
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연장 |
40% 이상 |
40% 이상 |
50mm 게이지 |
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면적 감소 |
50% 이상 |
50% 이상 |
가로 표본 |
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경도 |
217HB 이하 |
217HB 이하 |
브리넬, 어닐링 |
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샤르피 CVN(-20도에서) |
필요하지 않음 |
평균 60J 이상 |
원자력 등급 보충 |
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350도에서 인장 |
필요하지 않음 |
최소 지정된 |
RCC-M / ASME III에 따라 |
물리적 특성
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재산 |
값 |
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밀도 |
7.98g/cm3 |
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녹는 범위 |
1375~1400도(2507~2552F) |
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열전도율 (100도에서) |
~14.0 W/(m·K) |
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열팽창계수 |
20~100도에서 16.5 µm/(m· 도 ) |
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전기 저항력 |
~740 nΩ·m |
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탄성 계수 |
193GPa(28,000ksi) |
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자기 투자율 |
비자성-자성(μ ≒ 1.01–1.02) |
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최대 서비스 온도. (계속) |
870도 (1600도 F) |
표준 316L 대신 316L Mod를 선택하는 이유는 무엇입니까?
대답은 전적으로 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 대부분의 일반 산업 용도 - 식품 가공 장비, 건축 클래딩, 표준 화학 공장 - 상품 316L이 정확하고 가장 경제적인 선택입니다. 그러나 316L Mod가 선호되는 것이 아니라 코드나 계약에 따라 필요한 특정 시나리오가 있습니다.

원자로 부품 - 원자로 냉각재 시스템 배관, 가압기 쉘, 1차 회로판 -은 RCC-M(프랑스 원자력 규정), ASME 섹션 III 또는 이와 동등한 표준에 따라 제작됩니다. 이 규정은 심각한 방사성 오염원이 되는 중성자 조사 하에서 Co-60의 형성을 방지하기 위해 최대 코발트 함량(0.025% 이하)을 규정합니다. 표준 316L은 코발트를 통제하지 않습니다. 316L Mod가 그렇습니다.
오스테나이트계 스테인리스강을 500도 이상의 온도에서 장기간 사용하면 크리프(응력 하에서 느린 소성 변형)가 설계-제한 요인이 됩니다. 316L Mod(0.06~0.10%)의 제어된 질소 첨가는 제어되지 않고 잠재적으로 매우 낮은 질소를 사용하는 표준 316L에 비해 크리프 저항을 크게 향상시킵니다. 이는 고온-온도 화학 공장의 발전 보일러 구성 요소와 열 교환기 쉘에 매우 중요합니다.
-196도(액체 질소 온도)까지 작동하는 LNG 저장 탱크 및 콜드 박스 장비의 경우 극저온에서 추가적인 샤르피 충격 시험이 필요합니다. 316L Mod -의 더 엄격한 불순물 제한은 특히 더 낮은 인과 황 -으로 인해 -어닐링된 플레이트 조건에서 더 일관되고 더 높은 충격 인성 값을 제공합니다.
특정 제약 API 생산 공정 및 반도체{0}}등급 화학 공정에는 미량 원소 오염이 최소화된 재료가 필요합니다. 316L Mod의 구리, 붕소 및 기타 트램프 원소에 대한 제어된 상한은 판재 자체가 공정 오염의 원인이 되지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.
316L Mod 대 표준 316L 대 316: 빠른 비교
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속성/특징 |
316 표준 |
316L 표준 |
316L 모드 |
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탄소 함량 |
0.08% 이하 |
0.030% 이하 |
0.020% 이하 |
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질소 제어 |
지정되지 않음 |
지정되지 않음 |
0.06~0.10%(좁음) |
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코발트 한도 |
지정되지 않음 |
지정되지 않음 |
0.025% 이하 |
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붕소 한도 |
지정되지 않음 |
지정되지 않음 |
0.002% 이하 |
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ASTM A240 준수 |
예 |
예 |
예(추가 추가) |
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핵 규정 준수 |
아니요 |
아니요 |
예(RCC-M / ASME III) |
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용접성 |
좋은 |
훌륭한 |
훌륭한 |
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크리프 저항 |
보통의 |
보통의 |
개선됨 (N으로 인해) |
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상대적 재료비 |
베이스 |
기본 + 5–10% |
기본 + 25–40% |
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일반적인 가용성 |
즉시 재고 |
표준재고 |
밀 오더 / 연장 리드 |
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일반 316L에 비해 316L Mod의 25~40% 가격 프리미엄은 더 엄격한 원자재 사양뿐만 아니라 추가 테스트, 추적성 및 인증 요구 사항도 반영합니다. 핵 또는 법규- 의무 적용 분야의 경우 허용되는 대체품이 없습니다. 비-상용 코드 애플리케이션의 경우 표준 316L이 거의 항상 경제적으로 합리적인 선택입니다. |
적용 가능한 표준 및 인증
316L Mod 플레이트는 기본 재료 표준과 용도{1}}별 추가 요구사항의 조합에 따라 조달 및 공급됩니다.
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표준/코드 |
범위 |
316L Mod와의 관련성 |
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ASTM A240 |
평면-압연 Cr-Ni 스테인리스 판, 시트 및 스트립 |
기본 화학 및 기계적 요구 사항 |
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ASME SA-240 |
ASTM A240과 동등한 압력 용기 코드 |
ASME-코드 압력 용기에 필요 |
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RCC-M / AFCEN |
프랑스 핵섬 장비 코드 |
316L Mod 'Z2 CND 17-12' 등급 요구 사항 정의 |
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ASME 섹션 III |
미국 원자력 부품 설계 코드 |
원자력-등급 재료 조달을 관리합니다. |
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EN 10028-7 |
압력용 유럽 판재 제품 |
동등한 유럽 플레이트 사양 |
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ASTM A262 |
입계 부식에 대한 민감성 감지 |
316L Mod에 종종 필요한 연습 E 테스트 |
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KO 10204 3.2 |
TPI 증인이 포함된 재료 테스트 인증서 |
원자력 및 PED Class III에 필수 |
316L Mod 플레이트의 일반적인 응용 분야
원자로 1차 회로 압력 경계 구성 요소(냉각재 배관 쉘, 가압기 플레이트)
High-temperature power plant boiler and heat exchanger shells (>500도 연속 서비스)
극저온 충격 인증이 필요한 LNG 저장탱크 구조 쉘
고순도 미량원소 요구사항을 충족하는 제약 및 생명공학 반응기-
높은 온도의 혼합된 산 또는 염화물 환경에서 작동하는 화학 공장 압력 용기
설계 수명이 연장된 해양 해저 압력 하우징 부품
연구용 원자로 및 동위원소 생산 시설 구성 요소(낮은 코발트 임계)
자주 묻는 질문
Q: 316L Mod는 316L과 동일합니까?
A: 아니요. 316L Mod는 316L을 기반으로 하지만 특히 탄소(0.020% 이하), 질소(0.06~0.10%), 코발트(0.025% 이하) 및 붕소(0.002% 이하)에 대해 더욱 엄격한 구성 제어를 적용합니다. 표준 316L은 코발트 또는 붕소 제한을 전혀 지정하지 않습니다.. 316L Mod는 일반적으로 극저온 샤르피 충격 및 고온 인장 테스트와 같은 추가 테스트를 요구합니다.-
Q: 316L Mod에서 'Mod'는 무엇을 의미하나요?
A: 'Mod'는 Modified의 약자입니다. 이는 기본 316L 구성이 수정되었음을 나타냅니다. - 구체적으로 핵심 요소가 더 좁은 범위로 강화되었거나 추가 요소가 상한 제어에 배치되었습니다-. 정확한 'Mod' 요구 사항은 특정 조달 표준이나 고객 사양에 따라 다릅니다.
질문: 원자력 응용 분야에서 표준 316L이 316L Mod를 대체할 수 있습니까?
A: 아니요. RCC-M, ASME 섹션 III 또는 이에 상응하는 코드가 적용되는 핵{1}}코드 애플리케이션에서는 특정 코발트 및 붕소 제한이 있는 316L Mod가 필수 사양입니다. 통제되지 않은 코발트 및 붕소 수준은 방사성 활성화 제품이나 반응도 제어 문제로 이어질 수 있으므로 표준 316L을 대체할 수 없습니다. 대체하려면 공식적인 엔지니어링 평가와 코드 권한 승인이 필요하며 이는 거의 승인되지 않습니다.
Q: 316L Mod 플레이트에는 어떤 인증 수준이 필요합니까?
답변: 일반적으로 EN 10204 유형 3.2 재료 테스트 인증서가 필요합니다. 즉, 화학적 및 기계적 테스트 결과는 제조업체의 품질 부서와 제3자{2}}검사 기관(예: TUV, Bureau Veritas 또는 SGS) 모두에서 인증됩니다. 원자력 적용 분야의 경우 검사관은 승인된 원자력 검사 기관 출신이어야 합니다. 용융부터 최종 플레이트까지 히트 수와 배치 추적성이 완전히 문서화되어야 합니다.
Q: 316L Mod 플레이트의 리드타임은 얼마나 됩니까?
A: 316L Mod는 대부분의 유통업체에서 일반 재고 품목이 아닙니다. 일반적으로 판재 치수, 열처리 및 테스트 요구 사항에 따라 주문 후 리드 타임이 10~16주 정도 소요되는 밀{2}}주문 방식으로 생산됩니다. 원자력-적격 자재의 경우 제3자 검사 일정을 잡기 위해 추가 시간이-필요합니다. 프로젝트 계획 시 조기 조달을 적극 권장합니다.
고지 사항: 이 문서에 인용된 데이터 및 구성 범위는 일반적인 316L Mod 사양을 대표하며 일반 참조용으로만 제공됩니다. 특정 프로젝트 조달은 해당 계약 사양, 설계 코드 및 승인된 공장 자격을 기반으로 해야 합니다. 모든 중요한 재료 선택 및 대체 결정은 자격을 갖춘 재료 엔지니어가 검토해야 합니다.JN 합금에 문의하세요 영업 담당자견적 및 재료 자격 논의를 위해.
