Le 304L est la version à faible teneur en carbone du 304. Il est utilisé dans les composants de forte épaisseur pour une meilleure soudabilité.
L'acier 304H, une variante à haute teneur en carbone, est également disponible pour une utilisation à haute température.
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | |
| SUS304 | 0,08 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 8,50-10,50 | 18h00-20h00 | - | 0,10 |
| SUS304L | 0,030 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 9h00-13h00 | 18h00-20h00 | - | - |
| 304H | 0,030 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 8h00-10h50 | 18h00-20h00 | - | - |
Propriétés mécaniques
| Grade | Résistance à la traction (MPa) min | Limite d'élasticité à 0,2 % d'indice (MPa) min. | Allongement (% sur 50 mm) min | Dureté | |||
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | HV | |||||
| 304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | 210 | |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | 210 | |
| 304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | - | |
L'acier 304H exige également une granulométrie de type ASTM n° 7 ou plus grossière.
Propriétés physiques
| Grade | Densité (kg/m3) | Module d'élasticité (GPa) | Coefficient moyen de dilatation thermique (μm/m/°C) | Conductivité thermique (W/mK) | Chaleur spécifique 0-100 °C (J/kg.K) | Résistivité électrique (nΩ.m) | |||
| 0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | à 100 °C | à 500 °C | |||||
| 304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21,5 | 500 | 720 |
Comparaisons approximatives des qualités des aciers inoxydables 304
| Grade | ONU n° | Vieux britannique | Euronorm | SS suédois | Normes japonaises JIS | ||
| BS | En | No | Nom | ||||
| 304 | S30400 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 |
| 304L | S30403 | 304S11 | - | 1,4306 | X2CrNi19-11 | 2352 | SUS 304L |
| 304H | S30409 | 304S51 | - | 1,4948 | X6CrNi18-11 | - | - |
Ces comparaisons sont données à titre indicatif. Cette liste vise à comparer des matériaux aux caractéristiques fonctionnelles similaires et non à établir une équivalence contractuelle. Pour obtenir des équivalences exactes, il convient de se référer aux spécifications d'origine.
Notes alternatives possibles
| Grade | Pourquoi on pourrait le choisir plutôt que le 304 |
| 301L | Un degré d'écrouissage plus élevé est requis pour certains composants formés par laminage ou étirage. |
| 302HQ | Un taux d'écrouissage plus faible est nécessaire pour le forgeage à froid des vis, des boulons et des rivets. |
| 303 | Une usinabilité plus élevée est nécessaire, et une résistance à la corrosion, une formabilité et une soudabilité moindres sont acceptables. |
| 316 | Une résistance accrue à la corrosion par piqûres et à la corrosion caverneuse est requise dans les environnements chlorés. |
| 321 | Une meilleure résistance aux températures d'environ 600-900 °C est nécessaire… 321 a une résistance à chaud plus élevée. |
| 3CR12 | Un coût moindre est nécessaire, et la réduction de la résistance à la corrosion et la décoloration qui en résulte sont acceptables. |
| 430 | Un coût inférieur est requis, et la réduction de la résistance à la corrosion et des caractéristiques de fabrication est acceptable. |
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Date de publication : 3 janvier 2024