Barra redonda de acero inoxidable 316LVM UNS S31673 ASTM F138
Breve descripción:
Adquiera barras de acero inoxidable 316LVM certificadas según la norma ASTM F138. Fundidas mediante arco eléctrico al vacío y biocompatibles, son ideales para implantes quirúrgicos, instrumental médico y aplicaciones biomédicas críticas.
La barra de acero inoxidable 316LVM es una versión de bajo contenido de carbono del acero inoxidable 316L, obtenida mediante fusión al vacío, diseñada específicamente para uso médico y quirúrgico. Producida mediante fusión por inducción al vacío (VIM) seguida de refundición por arco al vacío (VAR), la 316LVM ofrece una excelente limpieza, resistencia a la corrosión y biocompatibilidad, lo que la hace idónea para implantes y componentes biomédicos críticos. Certificada según las normas ASTM F138 e ISO 5832-1, esta aleación cumple con los estrictos requisitos de la industria de dispositivos médicos. SAKY STEEL proporciona barras redondas de 316LVM con tolerancias ajustadas, acabados superficiales lisos y trazabilidad completa para fabricantes de equipos originales (OEM) y fabricantes de equipos sanitarios.
| Especificaciones de la barra de acero inoxidable 316LVM: |
| Presupuesto | ASTM A138 |
| Calificación | 316LVM |
| Longitud | 1000 mm – 6000 mm o según se solicite |
| Rango de diámetro | 10 mm – 200 mm (medidas personalizadas disponibles) |
| Tecnología | Laminado en caliente / Forjado / Estirado en frío |
| NavegarFinal de as | Brillante, pelado, pulido, torneado, decapado |
| Forma | Redondo, cuadrado, plano, hexagonal |
| Barra redonda 316LVM Grados equivalentes: |
| ESTÁNDAR | UNS | WNR. |
| SS 316LVM | S31673 | 1.4441 |
| Composición química de la barra de acero quirúrgico 316LVM: |
| C | Cr | Cu | Mn | Mo | Ni | P | S |
| 0,03 | 17.0-19.0 | 0,05 | 2.0 | 2,25-3,0 | 13.0-15.0 | 0,03 | 0,01 |
| Propiedades mecánicas de la barra redonda de acero inoxidable 316LVM: |
| Calificación | Resistencia a la tracción | Límite elástico | Alargamiento | Reducción |
| 316LVM | Ksi-85 MPa – 586 | Ksi-36 MPa – 248 | 57% | 88 |
| Análisis del contenido de ferrita: |
Para garantizar unas propiedades mecánicas fiables y una buena resistencia a la corrosión, el contenido de ferrita de las barras de acero inoxidable 316LVM se mide según la norma ASTM E562-19e1, utilizando el método manual de conteo de puntos.
Según la norma, cuanto menor sea la precisión de medición requerida, mayor será el número de campos y puntos de cuadrícula necesarios. Por ejemplo, para lograr una precisión inferior al 2 %, normalmente se requieren aproximadamente 30 campos con una cuadrícula de 10 × 10 (100 puntos) o 5 campos con una cuadrícula de 20 × 20 (400 puntos).
| Estimación de la fracción del área visual (%) | Tamaño de cuadrícula recomendado (número de puntos) |
| 2 – 5 % | 100 puntos |
| 5 – 10 % | 49 puntos |
| 10 – 20 % | 25 puntos |
| > 20 % | 16 puntos |
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| 10*10=100 (Ampliado 100 veces) | 20*20=400 (Ampliado 500 veces) |
Cuanto más fina sea la malla y mayor el número de campos de observación, mayor será la precisión y, por consiguiente, mayor el coste de las pruebas. Este método garantiza la cuantificación precisa de la fase ferrítica en el acero inoxidable, asegurando la estabilidad del producto y un rendimiento constante en aplicaciones críticas como recipientes a presión, estructuras soldadas y componentes marinos.
La prueba se realiza de acuerdo con la norma ASTM E562-19e1 (Método de conteo de puntos metalográficos) y/o el método magnético, y se emite un certificado de prueba de contenido de ferrita con el valor de Fe% medido.
Todos los resultados de las pruebas están documentados y son trazables. La combinación de métodos magnéticos y metalográficos garantiza la precisión y el cumplimiento de las normas ASTM, EN e ISO.
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| Elementos de prueba in situ aplicables a bares: |
Para garantizar la máxima calidad y rendimiento, todos los productos de barras de acero SAKY STEEL se someten a una amplia gama de inspecciones in situ. Estas pruebas verifican la composición química, la integridad mecánica y la estabilidad microestructural directamente en los materiales antes del envío o después del procesamiento.
| No. | Elemento de prueba | Descripción | Materiales/gama aplicables | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensayo de dureza in situ | Mide la dureza superficial (HB/HRC/HV) para verificar el estado del tratamiento térmico o de forjado. | Todo tipo de barras: acero inoxidable, aleaciones de níquel, titanio, aluminio. | Prueba estándar para barras |
| 2 | Ensayo metalográfico in situ | Examina la estructura del grano, la distribución de carburos y la relación de fases. | Acero inoxidable, aleación de níquel, titanio | Detecta sobrecalentamiento o tratamiento térmico inadecuado |
| 3 | Ensayo de composición química in situ (PMI) | Confirma el grado del material y la composición química mediante XRF u OES. | Todas las barras metálicas | Evita la confusión de materiales. |
| 4 | Prueba de estrés residual | Evalúa las tensiones internas después del tratamiento térmico o el mecanizado. | Barras de acero, níquel y titanio | Evita la deformación o el agrietamiento. |
| 5 | Ensayo de tensión y deformación | Determina propiedades mecánicas como el límite elástico y el módulo de elasticidad. | Barras estructurales o de alta resistencia | Verificación mecánica opcional |
| 6 | Ensayo no destructivo del número de ferrita | Mide el valor FN y el equilibrio ferrita-austenita. | Barras de acero inoxidable austenítico/dúplex | No aplicable para aluminio o titanio. |
| 7 | Prueba de espesor de recubrimientos | Mide el espesor del recubrimiento o de la capa anodizada. | Barras chapadas, recubiertas o anodizadas | Solo para barras con tratamiento superficial especial |
| 8 | Ensayo de corrosión simulada in situ | Evalúa la resistencia a la corrosión según la norma NACE o una especificación personalizada. | Barras de acero inoxidable y aleación de níquel | Utilizado en proyectos marinos o químicos. |
| 9 | Detección de defectos por ultrasonidos (UT) | Detecta defectos internos e inclusiones en barras sólidas | Barras sólidas totalmente metálicas | Sustituye a la prueba de espesor de pared (solo para tubos). |
| Análisis de la composición química: |
En SAKY STEEL, garantizamos que cada lote de material cumpla con los estándares internacionales mediante un análisis exhaustivo de su composición química. Nuestro laboratorio de vanguardia está equipado con instrumentos de última generación, como un espectrómetro de emisión óptica (OES), un dispositivo de identificación positiva de materiales (PMI), un espectrómetro de plasma acoplado inductivamente (ICP) y un analizador de fluorescencia de rayos X (XRF).
| Método (Abreviatura) | Nombre completo en inglés / Descripción | Propósito típico |
|---|---|---|
| OES | Análisis espectrométrico de emisión óptica | Pruebas rápidas de composición de aleaciones |
| PMI | Identificación positiva de materiales | Verificación in situ del grado del material |
| ICP | Espectrometría de plasma acoplado inductivamente | Análisis preciso de oligoelementos |
| XRF | Espectrometría de fluorescencia de rayos X | Análisis multielemental para muestras de metales y aleaciones. |
| Análisis de carbono y azufre | Analizador de carbono y azufre | Determinación del contenido de C y S en aceros |
| Análisis de N/O/H | Analizador de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno | Detección de elementos gaseosos en metales |
| Titulación química | Método clásico de química húmeda | Verificación química estándar |
| Espectrofotómetro | Análisis espectrofotométrico UV-Visible | Análisis colorimétrico de oligoelementos |
| FAAS | Espectroscopia de absorción atómica de llama | Medición cuantitativa de elementos |
| GC | Cromatografía de gases | Separación y análisis de gases o compuestos volátiles |
| IC | Cromatografía iónica | Análisis de aniones y cationes en soluciones |
| GD-MS | Espectrometría de masas por descarga luminiscente | Análisis de perfiles de profundidad y análisis de superficies |
| Analizador de COT | Analizador de carbono orgánico total | Análisis de contenido orgánico |
| Espectrómetro IR | Espectrometría infrarroja | Estructura molecular e identificación de compuestos |
| Pruebas de rendimiento mecánico: |
En SAKY STEEL, realizamos una amplia gama de pruebas de rendimiento mecánico para garantizar la resistencia, tenacidad y durabilidad de cada producto de acero inoxidable, acero aleado y aleación de níquel que suministramos. Llevamos a cabo pruebas exhaustivas como resistencia a la tracción, límite elástico, elongación, dureza (Brinell, Rockwell, Vickers, Leeb), flexión, tenacidad al impacto, fatiga y tenacidad a la fractura (KIC y CTOD). Estas pruebas miden con precisión el comportamiento mecánico de los materiales bajo diversas cargas y entornos, garantizando el pleno cumplimiento de las normas ASTM, EN, GB e ISO.
| Elemento de prueba | Nombre completo / Descripción |
|---|---|
| Prueba de dureza Brinell / Rockwell / Vickers | Medición de la dureza para diferentes tipos de metales. |
| Prueba de dureza Knoop/Leeb/Webster | Pruebas portátiles y de microdureza |
| Prueba de dureza Shore / Mohs / Lápiz | Evaluación de la dureza superficial |
| prueba de nanoindentación | Análisis de propiedades micro/nanomecánicas |
| Ensayo de tracción a temperatura ambiente/alta temperatura | Ensayos de resistencia a la tracción a temperatura ambiente o elevada. |
| Prueba del módulo de elasticidad / coeficiente de Poisson | Características de deformación elástica |
| Prueba del exponente de endurecimiento por deformación a tracción (n) | Comportamiento de endurecimiento por deformación del material |
| Ensayo de relación de deformación plástica (r) | Propiedad de deformación plástica |
| Prueba de flexión | Pruebas de ductilidad y conformabilidad |
| prueba de flexión inversa | Evaluación de la fatiga y la flexibilidad |
| Prueba de abocardado/bridamiento/aplanamiento | Evaluación del rendimiento en el conformado de tubos y tuberías |
| Prueba de impacto a baja/temperatura ambiente | Pruebas de resistencia al impacto en diversas condiciones |
| evaluación de la fragilidad del temple | Evaluación de la fragilización por revenido |
| Ensayo de tenacidad a la fractura (ensayo KIC) | Resistencia al agrietamiento bajo tensión |
| Ensayo de cizallamiento | Medición de la resistencia al corte |
| Prueba de fatiga | Durabilidad bajo carga cíclica |
| Prueba de resistencia a la fluencia | Resistencia a la deformación a largo plazo |
| Prueba de desplazamiento de apertura de la punta de la grieta (CTOD) | Mecánica de fractura y análisis de propagación de grietas |
| Prueba mecánica no estándar | Pruebas personalizadas basadas en los requisitos del cliente. |
| Aplicaciones de la barra de acero inoxidable 316LVM: |
La barra de acero inoxidable 316LVM se utiliza ampliamente en aplicaciones médicas y quirúrgicas donde la biocompatibilidad, la resistencia a la corrosión y la alta pureza son fundamentales. Su proceso de producción por fusión al vacío garantiza inclusiones mínimas y una excelente limpieza, lo que la hace adecuada para:
-
Implantes ortopédicostales como placas óseas, tornillos y prótesis articulares
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Dispositivos cardiovascularesincluyendo stents, componentes de marcapasos y válvulas cardíacas
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Instrumental dental e implantes, debido a su resistencia a los fluidos corporales y a los ciclos de esterilización
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Instrumentos quirúrgicosdonde se requieren materiales no magnéticos y resistentes a la corrosión.
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Sistemas de fijación espinalydispositivos craneofaciales
-
Componentes quirúrgicos veterinariosy herramientas de precisión especializadas para la industria de la salud.
Gracias a su conformidad con las normas ASTM F138 e ISO 5832-1, el 316LVM es un material de confianza en el sector biomédico mundial.
| ¿Qué es el acero inoxidable 316LVM? |
El acero inoxidable 316LVM es una versión de bajo contenido de carbono del acero inoxidable 316L, obtenida mediante fusión al vacío y diseñada específicamente para aplicaciones médicas y quirúrgicas. Las siglas «VM» significan «Fusión al vacío» y hacen referencia al proceso de refinamiento que elimina las impurezas y garantiza una limpieza y consistencia excepcionales. Esta aleación también se conoce por su designación ASTM F138, que certifica su uso en implantes e instrumentos biomédicos.
| Preguntas frecuentes |
P1: ¿Qué significan las siglas 316LVM?
A1: 316LVM significa acero inoxidable 316L fundido al vacío, una versión de grado médico del 316L con niveles de impurezas ultrabajos, que ofrece una biocompatibilidad superior.
P2: ¿Es magnético el acero 316LVM?
A2: No, el 316LVM no es magnético en estado recocido, lo que lo hace ideal para entornos quirúrgicos y de diagnóstico.
P3: ¿Cuál es la diferencia entre 316L y 316LVM?
A3: El acero inoxidable 316LVM se produce en condiciones de fusión al vacío, lo que garantiza una mayor pureza y resistencia a la corrosión en comparación con el acero inoxidable 316L estándar.
P4: ¿Se puede utilizar el acero 316LVM para implantes?
A4: Sí, el acero 316LVM está certificado para aplicaciones de grado implante según las normas ASTM F138 e ISO 5832-1.
| ¿Por qué elegir SAKYSTEEL? |
Calidad confiable– Nuestras barras, tuberías, bobinas y bridas de acero inoxidable se fabrican para cumplir con estándares internacionales como ASTM, AISI, EN y JIS.
Inspección estricta– Todos los productos se someten a pruebas ultrasónicas, análisis químicos y control dimensional para garantizar un alto rendimiento y la trazabilidad.
Amplio stock y entrega rápida.– Mantenemos un inventario regular de productos clave para atender pedidos urgentes y envíos internacionales.
Soluciones personalizadas– Desde el tratamiento térmico hasta el acabado superficial, SAKYSTEEL ofrece opciones a medida para satisfacer sus necesidades exactas.
Equipo profesional– Con años de experiencia en exportación, nuestro equipo de ventas y soporte técnico garantiza una comunicación fluida, presupuestos rápidos y un servicio de documentación completo.
| Embalaje de SAKY STEEL: |
1. El embalaje es muy importante, especialmente en el caso de envíos internacionales en los que la mercancía pasa por varios canales para llegar a su destino final, por lo que prestamos especial atención al embalaje.
2. Saky Steel empaca sus productos de diversas maneras según el tipo de producto. Empacamos nuestros productos de múltiples maneras, tales como:


















