1.Qu'est-ce que l'Inconel 625 UNS N06625Tube sans soudure de recuit de solution ?

UNS N06625(Inconel 625, W.Nr.2.4856, DIN NiCr22Mo9Nb) est un alliage de nickel-chrome-molybdène-niobium avec une teneur supérieure ou égale à 58 % de Ni, 20 à 23 % de Cr, 8 à 10 % de Mo et 3,15 à 4,15 % de Nb. L'alliage tire sa résistance du renforcement de la solution solide-par le niobium et le molybdène dans la matrice FCC en nickel-chrome - aucun traitement de précipitation-durcissement (vieillissement) n'est requis. Cela distingue le N06625 des qualités renforcées gamma -prime telles que le N07718.
Recuit de mise en solution(également appelé traitement en solution ou recuit) chauffe le tube à 1 093 degrés (2 000 degrés F) minimum, maintient la température par épaisseur et refroidit rapidement - généralement par trempe à l'eau ou refroidissement rapide à l'air. Ce procédé dissout les carbures et phases intermétalliques formés lors du travail à chaud ou de l'étirage à froid, restaure une microstructure austénitique uniforme, élimine les contraintes résiduelles de formage et amène la dureté à moins ou égale à 20 HRC (environ 95 HRB). La solution -état recuit est l'exigence de livraison pour les trois normes ASTM lorsque le tube est désigné pour le service acide NACE MR0175 ou la construction du code de pression ASME.

La livraison du tube N06625 dans des conditions d'étirage à froid-ou d'étirage à froid-réduit sans recuit de solution introduit des concentrations de contraintes résiduelles, une dureté élevée au-dessus de 22 HRC et des joints de grains sensibilisés par la précipitation de carbure pendant le travail à froid. Ces conditions peuvent entraîner la non-conformité à la NACE MR0175 -, une susceptibilité à la corrosion intergranulaire dans la zone affectée thermiquement-après le soudage et un risque de fissuration par corrosion sous contrainte dans le service contenant du chlorure-. La spécification de la « solution recuite » sur le PO et la vérification de l'enregistrement du traitement thermique sur le MTC sont obligatoires pour toutes les applications de service de -maintien de pression et de service acide-.
Cet article fournit une interprétation standard-par-standard des normes B167, B163 et B444 pour les tubes sans soudure recuits par solution UNS N06625, couvrant la composition des matériaux, les données de propriétés mécaniques, les références de dimensions et de poids, les valeurs de pression-température, les références croisées de qualité équivalente-, les niveaux de prix du marché et l'identification des risques d'approvisionnement. L'objectif est de permettre aux ingénieurs et aux acheteurs de spécifier la bonne norme ASTM sur le bon de commande, de la faire correspondre aux conditions de conception et aux exigences d'inspection, et d'éviter les causes les plus courantes de rejet de matériaux sur le site du projet.
Si le dessin de votre projet répertorie uniquement les « tubes sans soudure Inconel 625 » sans numéro de norme ASTM, soumettez la fiche technique complète et la fiche technique du processus à notre équipe technique pour confirmer lequel des B167, B163 ou B444 s'applique avant de passer la commande - une vérification de 15 minutes évite des semaines de retouche lors de l'inspection à l'arrivée.
2. ASTM B167 vs ASTM B163 vs ASTM B444 : quelle est la différence ?
2.1 ASTM B167 - Nickel-Chrome-Tuyaux et tubes sans soudure en alliage de fer
ASTM B167 couvre les tuyaux et tubes sans soudure en alliages de nickel-chrome-fer, notamment UNS N06625, N06600 (Inconel 600) et N08800 (Incoloy 800). Pour N06625, B167 s'applique aux tuyaux et tubes sans soudure à usage général-pour les applications structurelles et sous pression à haute-température. Les formes de produits incluent des sections transversales rondes, ovales et rectangulaires-. Les inspections obligatoires comprennent l'analyse chimique (ASTM E1479/E3047), l'essai de traction (ASTM E8/E8M) et l'essai hydrostatique (ASTM E1003) ou l'essai électrique non destructif selon ASTM E426. Les tolérances dimensionnelles suivent les propres tableaux de tolérances de B167 pour le diamètre extérieur, l'épaisseur de paroi et la longueur.
B167 est la spécification standard pour les tuyauteries de procédé, les tubes de four et les tubes structurels où le principal facteur de conception est la résistance à la température élevée et la résistance générale à la corrosion plutôt que l'efficacité du transfert de chaleur ou l'ultra-tolérance de paroi précise. Une limitation technique clé : B167 n'impose pas le test d'évasement (expansion) ou le test par courants de Foucault aux niveaux d'acceptation plus stricts requis pour les tubes d'échangeur de chaleur. La spécification de B167 lorsqu'un faisceau de tubes d'échangeur de chaleur est requis peut entraîner une rupture du joint tube-à-plaque tubulaire pendant l'expansion.
2.2 Tubes de condenseur et d'échangeur de chaleur sans soudure ASTM B163 -
ASTM B163 couvre les tubes de condenseur et d'échangeur de chaleur sans soudure en alliages de nickel, y compris UNS N06625. Cette norme est spécialement-conçue pour les applications d'échangeurs de chaleur à tubes-dans-coque, de condenseurs et de chauffe-eau d'alimentation. Le tube B163 est produit dans des diamètres extérieurs plus petits (généralement 6 à 38 mm / 1/4 à 1,5"), des parois plus fines (0,5 à 3,0 mm) et des tolérances plus strictes que celles du B167 ou du B444. Les exigences standardtest par courants de Foucault(ASTM E426) et/ouessai hydrostatiquesur chaque tube, plus unessai de fusée éclairante(Annexe ASTM B163) etessai de torchagepour vérifier la ductilité des joints de dilatation des tubes-à-plaques tubulaires.
Le tube B163 est la spécification correcte pour les faisceaux d'échangeurs de chaleur à coque-et-tubes, les tubes de condenseur de surface et les tubes de chauffe-eau d'alimentation où le tube doit être expansé ou soudé dans une plaque tubulaire. Le test d'évasement vérifie que l'extrémité du tube peut être dilatée de 30 % sur un mandrin sans fissuration circonférentielle -, une exigence critique pour les joints de dilatation mécaniques à rouleaux. Limitation technique : B163 ne traite pas les propriétés de rupture à haute -fluage à température- ; si l'échangeur de chaleur fonctionne au-dessus de 650 degrés, des tests supplémentaires à haute température - du B444 peuvent être nécessaires.
2.3 ASTM B444 - Nickel-Chrome-Molybdène-Tuyaux et tubes sans soudure en alliage de columbium
ASTM B444 est la norme spécifique N06625-pour les tuyaux et tubes sans soudure, couvrant deux conditions de livraison : Grade 1 (travaillé à froid-, résistance supérieure) et Grade 2 (recuit en solution-, dureté inférieure). B444 est la norme pour les canalisations à haute-pression et haute-température dans les secteurs du pétrole et du gaz, des usines chimiques et des services de production d'électricité. Les inspections obligatoires comprennent l'analyse chimique, l'essai de traction (ASTM E8), l'essai de dureté (ASTM E18) et l'essai électrique hydrostatique ou non destructif. La solution de grade 2 du B444-état recuit répond à l'exigence de dureté NACE MR0175 inférieure ou égale à 22 HRC dans l'état tel que fourni.
B444 est la seule des trois normes qui traite spécifiquement des deux conditions de livraison du N06625 avec des exigences distinctes en matière de propriétés mécaniques. Pour un service à haute -température approchant 650 degrés, B444 Grade 2 est la spécification par défaut car sa solution-microstructure recuite résiste au fluage et à la rupture sous contrainte-. B444 n'exige pas l'essai d'évasement pour l'expansion de la plaque tubulaire ; par conséquent, pour les faisceaux de tubes d'échangeur de chaleur, B163 doit être spécifié en plus ou à la place de B444.
Après avoir examiné les trois normes, confirmez à quelle spécification ASTM votre code de conception de projet fait référence - La tuyauterie de procédé ASME B31.3 cite généralement B444/B167 ; Les spécifications de l'échangeur de chaleur TEMA citent B163 ; ASME BPVC Section VIII peut citer B167 ou B444 en fonction de la conception de pression et de température. La soumission d'une mauvaise norme sur le bon de commande est la cause la plus courante de rejet du propriétaire lors de l'examen final du document.

3. ASTM B167 contre ASTM B163 contre ASTM B444 :Tableau de comparaison complet standard
| Paramètre | ASTMB167 | ASTMB163 | ASTMB444 |
|---|---|---|---|
| Portée | Tuyaux et tubes sans soudure généraux | Échangeur de chaleur et tube de condenseur | Tuyaux et tubes sans soudure spécifiques au N06625 |
| Alliages couverts | N06625, N06600, N08800 | N06625, N04400, N02200, etc. | N06625 uniquement |
| Conditions de livraison | Comme-négocié | Recuit (typique) | Grade 1 (travaillé à froid-) / Grade 2 (recuit en solution) |
| CND obligatoire | Hydrostatique ou ET (ASTM E426) | ET + hydrostatique + test torchère | Hydrostatique ou ET ; dureté (E18) |
| Test de fusée éclairante | Non mandaté | Obligatoire | Non mandaté |
| Plage OD typique | 6 à 324 mm | 6 à 38 mm | 6 à 273 millimètres |
| Tolérance du mur | Norme (±10%) | Plus serré (±8%) | Norme (±10%) |
| Demande principale | Tuyauterie de procédé, tube de four | Échangeur de chaleur, tube de condenseur | Tuyauterie haute-pression et haute-température |
| Limite clé | Pas de test de fusée éclairante ; pas pour les bundles HX | Aucune donnée de fluage ; plage OD limitée | Pas de test de fusée éclairante ; pas pour les bundles HX |
À titre indicatif uniquement, sous réserve de confirmation technique finale.
4. ASTM B167 contre ASTM B163 contre ASTM B444 Incoenl 625 :Tableaux de données sur les performances des matériaux
Composition chimique pour UNS N06625est identique dans les trois normes ASTM :
| Élément | Gamme UNS N06625 (%) | Fonction |
|---|---|---|
| Ni | Supérieur ou égal à 58,0 | Matrice FCC ; immunité au chlorure SCC |
| Cr | 20.0–23.0 | Cr2O3 passif film; résistance à l'oxydation |
| Mo | 8.0–10.0 | Résistance aux piqûres/fissures ; Capacité HS2 |
| Nb+Ta | 3.15–4.15 | Stabilisation du carbure MC ; renforcement de solution solide |
| Fe | Inférieur ou égal à 5,0 | Résidu contrôlé |
| C | Inférieur ou égal à 0,10 | Faible teneur en carbone pour la soudabilité |
| Si | Inférieur ou égal à 0,50 | Désoxydant ; limité pour éviter la fragilisation |
| Mn | Inférieur ou égal à 0,50 | Désoxydant ; maniabilité à chaud |
| P | Inférieur ou égal à 0,015 | Impureté; empêche les fissures à chaud |
| S | Inférieur ou égal à 0,015 | Impureté; empêche la déchirure lamellaire |
À titre indicatif uniquement, sous réserve de confirmation technique finale.
Propriétés mécaniquespar état de livraison et norme :
| Propriété | B167 (recuit) | B163 (recuit) | B444 Niveau 1 | B444 Niveau 2 |
|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction, min (MPa) | 655 | 655 | 827 | 655 |
| Limite d'élasticité 0,2 %, min (MPa) | 310 | 310 | 414 | 310 |
| Allongement en 50 mm, min (%) | 30 | 35 | 30 | 30 |
| Dureté (typique) | Inférieur ou égal à 95 HRB | Inférieur ou égal à 95 HRB | 25-35 HRC | Inférieur ou égal à 20 HRC |
| Conforme à la NACE MR0175 ? | Oui (recuit) | Oui (recuit) | Vérifier par lot | Oui |
À titre indicatif uniquement, sous réserve de confirmation technique finale.
5. Incoenl 625 UNS N06625 :Classification des applications industrielles
5.1 Traitement chimique et pétrochimique
Le tube sans soudure N06625 est utilisé dans les refroidisseurs d'effluents de réacteur, les composants internes des séparateurs de gaz acides, les conduites d'injection de gaz acide et les tubes de rebouilleur de régénérateur d'amines. Conditions de service : pression partielle H⊂S jusqu'à 50 bars, CO&sub2; à 100 bars, chlorures dans l'eau produite, température 40-250 degrés. La solution ASTM B444 Grade 2-recuit est la spécification standard ; La conformité NACE MR0175 est obligatoire. Pour les faisceaux d'échangeurs de chaleur de ces unités, B163 est spécifié pour garantir une ductilité vérifiée par le test d'évasement-test- pour l'expansion des plaques tubulaires.
5.2 Industrie aérospatiale
Le tube N06625 est utilisé dans les buses d'échappement des moteurs d'avion, les tubes de refroidissement des chemises de chambre de combustion, les conduites hydrauliques et les tubes du système de carburant. Conditions de service : température jusqu'à 980 degrés (oxydant), pression jusqu'à 310 bar, vibrations et cyclages thermiques. ASTM B167 est la spécification typique pour les tubes structurels et d'échappement ; B444 peut être spécifié pour les conduites à pression-critique. Les tubes doivent répondre aux exigences supplémentaires AMS 5588 ou AMS 5666 dans de nombreux programmes aérospatiaux, qui dépassent les minimums B167/B444 en matière de CND et de tolérance dimensionnelle.
5.3 Génie nucléaire
N06625 est qualifié pour les faisceaux de tubes de générateurs de vapeur nucléaires, les conduites de refroidissement internes des réacteurs et les tubes de revêtement de piscine de combustible usé. Conditions de service : chimie de l'eau primaire/secondaire à 280–325 degrés, flux de neutrons, eau de haute-pureté. B163 est la spécification obligatoire pour les tubes des générateurs de vapeur ; les exigences supplémentaires incluent une granulométrie de 5 à 8 selon ASTM E112, une UT corps entier -avec une sensibilité de niveau C et des tests par courants de Foucault à 100 %. La certification des matériaux nécessite une traçabilité depuis la fusion jusqu'au tube fini avec une documentation complète du tampon N- selon la section III de l'ASME.
5.4 Équipement marin et offshore
Le tube sans soudure N06625 est utilisé dans les tubes de raccordement de collecteurs sous-marins, les tubes de conduits ombilicaux, les tubes d'échangeur de chaleur refroidis par eau de mer et la tuyauterie des systèmes d'eau d'incendie des plates-formes offshore. Service : eau de mer (3,5 % Cl−), H⊂S dans le gaz produit, température de 0 à 90 degrés, pression jusqu'à 690 bars pour le sous-marin. B444 Grade 2 est spécifié pour la tuyauterie sous pression ; B163 pour les faisceaux d'échangeurs de chaleur refroidis à l'eau de mer-. La conformité NACE MR0175 et DNV-OSS-402 est typique ; vérification PMI complète selon ASTM E1621 lors de l'installation.
5.5 Tubes de l'échangeur de chaleur, du condenseur et du surchauffeur
Le tube N06625 B163 est spécifié pour les faisceaux d'échangeurs de chaleur à calandre-et-à tubes dans les unités FGD (désulfuration des gaz de combustion), les condenseurs de surface et les réchauffeurs d'eau d'alimentation. Service : gaz de combustion avec SO&sub2;/SO&sub3; + chlorures à 50-180 degrés ; vapeur saturée à 40-60 degrés ; eau d'alimentation à 150–300 degrés. Le test d'éclatement du B163 et le test par courants de Foucault à des niveaux d'acceptation plus stricts sont la raison pour laquelle B163 - et non B167 ou B444 - est la spécification correcte. Pour les tubes de surchauffeur au-dessus de 600 degrés, B444 Grade 2 peut être spécifié en plus de B163 pour les données de résistance au fluage à haute température -.




6. Série de données de référence complète sur les paramètres
Référence de spécification des dimensions (gammes communes de diamètre extérieur et d'épaisseur de paroi par norme) :
| Standard | Plage DE (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|
| B167 | 6.0–324.0 | 1.0–20.0 | 3 000 à 6 000 (aléatoire) |
| B163 | 6.0–38.0 | 0.5–3.0 | 6 000 à 24 000 (coupé en U-coude) |
| B444 | 6.0–273.0 | 1.0–15.0 | 3 000 à 12 000 (aléatoire/fixe) |
À titre indicatif uniquement, sous réserve de confirmation technique finale.
Référence de poids théorique (tailles courantes sélectionnées, kg/m) :
| Diamètre extérieur (mm) | POIDS (mm) | Poids (kg/m) | Surface interne (mm²) |
|---|---|---|---|
| 19.05 | 1.65 | 0.71 | 198 |
| 25.40 | 2.11 | 1.22 | 355 |
| 31.75 | 2.77 | 1.99 | 568 |
| 50.80 | 3.05 | 3.63 | 1571 |
| 88.90 | 5.49 | 12.10 | 5185 |
| 168.30 | 7.11 | 31.85 | 18650 |
À titre indicatif uniquement, sous réserve de confirmation technique finale. Densité=8.44 g/cm³ (UNS N06625).
Référence de pression nominale (B444 Grade 2 recuit en solution, tailles et températures sélectionnées, bar) :
| OD × POIDS (mm) | 20 degrés | 200 degrés | 400 degrés | 600 degrés |
|---|---|---|---|---|
| 25.4 × 2.11 | 420 | 385 | 345 | 280 |
| 31.75 × 2.77 | 390 | 355 | 320 | 260 |
| 50.8 × 3.05 | 275 | 250 | 225 | 180 |
| 88.9 × 5.49 | 290 | 265 | 240 | 195 |
À titre indicatif uniquement, sous réserve de confirmation technique finale. Calculé selon ASME B31.3 avec contrainte admissible en température.
Référence croisée-de qualité de matériau équivalent :
| Système de désignation | Équivalent à UNS N06625 |
|---|---|
| UNS | N06625 |
| ASTM | B167, B163, B444 (tubes) ; B443 (plaque); B446 (barre); B564 (forgeage) |
| DIN / W.Nr. | 2.4856 / NiCr22Mo9Nb |
| FR | NiCr21Mo9Nb (EN 10095) |
| GB (Chine) | NS3306/GH625 |
| JIS | FCN 625 |
| ASME | SB-167, SB-163, SB-444 (cas de code 1983) |
À titre indicatif uniquement, sous réserve de confirmation technique finale.
Fourchette de prix de référence du marché par norme (USD/kg, FOB port chinois) :
| Standard | Condition | Fourchette de prix (USD/kg) | Principaux facteurs de coûts |
|---|---|---|---|
| B167 | Solution recuite | 35–55 | Diamètre extérieur plus grand, paroi plus épaisse |
| B163 | Solution recuite | 48–75 | Tolérance plus stricte, test ET + flare, petit OD |
| B444 Niveau 2 | Solution recuite | 38–58 | Tuyau standard N06625 ; tolérance modérée |
| B444 Niveau 1 | À froid-a fonctionné | 35–52 | Aucun coût de recuit ; limité aux produits non-acides |
À titre indicatif uniquement, sous réserve de confirmation technique finale. Les prix fluctuent en fonction des indices des matières premières Ni/Mo/Nb.
Maintenant que tous les tableaux de paramètres sont disponibles, fournissez le diamètre extérieur, l'épaisseur de paroi, la température de conception, la pression et le fluide de service de votre projet à notre équipe technique pour une correspondance précise avec les spécifications et un devis - la vérification de 5 minutes confirme si B167, B163 ou B444 s'applique et identifie toute exigence de test supplémentaire avant l'engagement du matériau.
7. Capacité d’approvisionnement et de contrôle qualité des fournisseurs
Notre production de tubes sans soudure N06625 suit la voie : VIM (fusion par induction sous vide) + ESR (refusion sous laitier électrolytique) pour la billette, l'extrusion à chaud ou le laminage de pèlerins pour le laminage creux, le laminage à froid ou l'étirage à froid pour les dimensions finales, et le recuit de mise en solution à 1093 degrés avec refroidissement rapide. Des dossiers complets de traitement thermique accompagnent chaque lot. Chaque tube est marqué du numéro de chaleur, de la désignation standard (B167/B163/B444), de la qualité, de la taille et du nom du fournisseur conformément aux exigences ASTM.
Les capacités de contrôle qualité comprennent : l'analyse chimique par OES (ASTM E3047) ; tests de traction et de dureté selon ASTM E8 et E18 ; essais hydrostatiques à 1,5 × la pression de conception selon ASTM E1003 ; Tests par courants de Foucault selon ASTM E426 avec une sensibilité calibrée selon les encoches standard ASME ; tests par ultrasons selon ASTM E213 pour les coutures et stratifications longues ; PMI selon ASTM E1621 pour la vérification élémentaire ; et mesure de la taille des grains selon ASTM E112. Tous les rapports de tests sont compilés dans un EN 10204 3.1 ou 3.2 MTC avec une traçabilité complète de la fusion au tube fini.

Emballage d'exportation : chaque tube est emballé individuellement dans du papier VCI inhibiteur de rouille, regroupé dans des caisses en bois navigables avec des cerclages en acier, marqués du numéro de coulée et de la taille pour la traçabilité, et expédié par voie maritime (FCL/LCL), aérienne ou》en fonction de l'urgence du projet. Une inspection tierce-par SGS, BV, TÜV, DNV ou Lloyd's Register est disponible sur demande. Délai de livraison typique : 15 à 25 jours ouvrables pour les tailles en stock ; 25 à 40 jours ouvrables pour les tailles personnalisées et les exigences de tests supplémentaires.


Pour vérifier les spécifications spécifiques au projet-, soumettez votre fiche technique de processus, votre code de conception et votre dessin de tube à notre équipe d'ingénierie métallurgique. Nous confirmerons la norme ASTM, les conditions de livraison, les exigences NDT, l'applicabilité NACE et les éléments de test supplémentaires, puis fournirons un devis avec un package MTC EN 10204 3.1/3.2 complet, un arrangement d'inspection par un tiers-et un calendrier de livraison à l'exportation.

8. FAQ
Q : Quelle est la différence entre ASTM B167, B163 et B444 pour les tubes Inconel 625 ?
R : B167 couvre les tuyaux et tubes sans soudure généraux pour les applications structurelles et sous pression. B163 couvre les tubes d'échangeur de chaleur et de condenseur avec des tolérances plus strictes, les tests d'évasement et les tests par courants de Foucault. B444 est spécifique au N06625-, définissant le grade 1 (travaillé à froid) et le grade 2 (recuit en solution) avec des propriétés mécaniques minimales distinctes. Les normes ne sont pas interchangeables ; la demande détermine laquelle s'applique.
Q : Que signifie « recuit en solution » pour le tube N06625 ?
R : Le recuit en solution chauffe le tube à 1 093 degrés minimum, le maintient et refroidit rapidement pour dissoudre les carbures, soulager les contraintes de formage et atteindre une dureté inférieure ou égale à 20 HRC. Cette condition est obligatoire pour le service acide NACE MR0175 et pour la construction du code de pression ASME. B444 Grade 2 est la solution-condition de livraison recuite.
Q : Puis-je utiliser un tube B444 pour un ensemble d'échangeur de chaleur ?
R : Pas comme seule spécification. B444 n'exige pas le test d'évasement requis pour l'expansion mécanique du tube-à-plaque tubulaire. Pour les faisceaux d’échangeurs de chaleur, B163 doit être spécifié. Si l'échangeur fonctionne également au-dessus de 600 degrés, B444 Grade 2 peut être spécifié en plus de B163 pour les données de rupture de fluage-.
Q : Comment puis-je vérifier la conformité NACE MR0175 sur le MTC ?
R : Le MTC doit indiquer : (1) UNS N06625, (2) état de livraison « recuit en solution » ou « Grade 2 » selon B444, (3) résultat du test de dureté inférieur ou égal à 22 HRC selon ASTM E18, et (4) température de traitement thermique et méthode de refroidissement. Si le grade 1 (travaillé à froid-) est fourni, MR0175 nécessite des tests SSC lot-par-lot selon la méthode A de la NACE TM0177.
Q : Quelle est la température de service maximale pour le tube N06625 ?
R : La limite d’oxydation continue est d’environ 982 degrés. Pour le service porteur structurel-, la limite recommandée est de 650 degrés. Au-dessus de 650 degrés, les données de rupture par fluage-selon ASTM E139 doivent être consultées. Pour la conception ASME B31.3, les valeurs de contrainte admissibles sont publiées dans ASME BPVC Section II Partie D pour N06625 jusqu'à 816 degrés.
Q : Quel métal d’apport est utilisé pour souder le tube N06625 ?
A : ERNiCrMo-3 (AWS A5.14) pour GTAW/GMAW ; ENiCrMo-3 (AWS A5.11) pour SMAW. Pas de préchauffage ; température entre les passages inférieure à 150 degrés. Aucun traitement thermique après soudage n’est requis. Pour les joints différents de l'acier au carbone ou du 316L, l'ERNiCrMo-3 reste le matériau de remplissage préféré.
Avant de finaliser votre bon de commande, vérifiez le numéro de norme ASTM du dessin, les conditions de livraison, le niveau NDT et la conformité NACE par rapport à la liste de contrôle MTC ci-dessus -, puis soumettez les exigences techniques complètes, la quantité de lot et le calendrier du projet à notre équipe commerciale pour un devis conforme avec la désignation standard correcte sur le certificat EN 10204 3.1/3.2.





