Comparaison du SUS347 et du SUS347H : Niobium-Stabilisé ou à haute teneur en carbone-Niobium en carbone-Acier inoxydable austénitique stabilisé
Dec 30, 2025
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SUS347 et SUS347H sont des aciers inoxydables austénitiques stabilisés au niobium-de la même série, la principale différence étant la teneur en carbone (SUS347 : C inférieur ou égal à 0,08 % ; SUS347H : C=0.04-0.10 %). La teneur élevée en carbone contrôlée du SUS347H améliore la résistance au fluage à haute température, tout en maintenant la stabilité à haute température de la stabilisation du niobium, ce qui les rend adaptés à différentes conditions de service sous contrainte à très haute température.

Comparaison des paramètres de base
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Paramètre |
Acier inoxydable SUS347 |
Acier inoxydable SUS347H |
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Composition chimique (% en poids) |
C Inférieur ou égal à 0,08, Si Inférieur ou égal à 1,00, Mn Inférieur ou égal à 2,00, P Inférieur ou égal à 0,045, S Inférieur ou égal à 0,030, Cr=17.00-19.00, Ni=9.00-13.00, Nb+Ta=8×C-1,00, Fe=Équilibre |
C=0.04-0.10, Si Inférieur ou égal à 1,00, Mn Inférieur ou égal à 2,00, P Inférieur ou égal à 0,045, S Inférieur ou égal à 0,030, Cr=17.00-19.00, Ni=9.00-13.00, Nb+Ta=8×C-1,00, Fe=Équilibre |
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Propriétés mécaniques (recuit) |
Résistance à la traction supérieure ou égale à 515MPa, limite d'élasticité supérieure ou égale à 205MPa, allongement supérieur ou égal à 40%, dureté inférieure ou égale à 201HB |
Résistance à la traction supérieure ou égale à 515MPa, limite d'élasticité supérieure ou égale à 205MPa, allongement supérieur ou égal à 40%, dureté inférieure ou égale à 201HB |
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Résistance au fluage à haute-température (700 degrés) |
Résistance à la rupture par fluage (1000h) Supérieure ou égale à 65MPa |
Résistance à la rupture par fluage (1000h) Supérieure ou égale à 90MPa |
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Température de service |
-196 degrés à 900 degrés (service continu) |
-196 degrés à 900 degrés (service continu, préféré pour les scénarios de contrainte de 600 à 900 degrés) |
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Notes équivalentes |
EN 1.4550, UNS S34700, AISI 347 |
EN 1.4551, UNS S34709, AISI 347H |

Principales différences de performances: 1. Résistance au fluage à haute température : la teneur en carbone contrôlée du SUS347H forme des carbures NbC plus stables, améliorant ainsi la résistance au fluage ; sa résistance à la rupture au fluage sur 1 000 heures à 700 degrés est 38 % supérieure à celle du SUS347. 2. Stabilité à haute -température : les deux ont une excellente stabilité à haute -température ; Les carbures NbC du SUS347H sont plus stables sous des-contraintes à température élevée. 3. Résistance à la corrosion intergranulaire : les deux ont une excellente résistance à la corrosion intergranulaire après soudage ; Le SUS347H nécessite un recuit après-soudure pour les plaques épaisses. 4. Soudabilité : le SUS347 a une meilleure stabilité de soudage ; Le SUS347H nécessite un contrôle plus strict de l'apport de chaleur. 5. Coût : le SUS347H est 10 à 15 % plus cher que le SUS347.
Distinction des scénarios applicables : SUS347 convient aux composants généraux à haute-température sans-contraintes-, tels que les équipements auxiliaires des centrales nucléaires, les tubes d'échangeur de chaleur à haute-température (inférieure ou égale à 900 degrés) et les récipients de réaction chimique. Le SUS347H convient aux composants de roulements à ultra-contraintes à haute température-, tels que les tubes de surchauffeur de chaudière (600-900 degrés), les canalisations de vapeur à haute température et les composants de moteurs aérospatiaux.

Questions et réponses pratiques
Q1 : Pourquoi le SUS347H convient-il aux composants aérospatiaux à haute -température ?
A1 : Sa combinaison de stabilisation au niobium et de teneur élevée en carbone contrôlée garantit une excellente -stabilité à haute température et une excellente résistance au fluage, qui peuvent résister à des contraintes à long-température élevée-dans les environnements de moteurs aérospatiaux.
Q2 : Quelle est la norme de traitement thermique après-soudage pour le SUS347H ?
A2 : Doit effectuer un recuit post-soudage à 850-900 degrés, temps de maintien supérieur ou égal à 30 minutes, refroidissement à l'air ; ce processus élimine les contraintes résiduelles et restaure les performances à haute température.
Q3 : Le SUS347 peut-il remplacer le SUS347H dans des scénarios de stress à ultra-température ?
A3 : Non. À des températures supérieures à 600 degrés, la résistance au fluage du SUS347 est insuffisante pour supporter des contraintes à long terme-- ; Le SUS347H est le matériau obligatoire pour de tels scénarios.
Q4 : Quelle est l'importance de la teneur en niobium-tantale du SUS347H ?
A4 : Nb+Ta=8×C-1,00 % garantit une combinaison suffisante avec le carbone pour former du NbC, évitant ainsi la précipitation du Cr₂₃C₆, et le tantale améliore la stabilité du NbC, améliorant encore les performances à haute température.
Q5 : Comment choisir entre SUS347 et SUS347H ?
A5 : Choisissez SUS347 si la température de service est inférieure ou égale à 600 degrés et qu'aucune contrainte à long terme-n'est appliquée ; choisissez SUS347H si la température de service est de 600-900 degrés et que le composant supporte des contraintes à haute température à long terme-.
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