Barra tonda in acciaio inossidabile 316LVM UNS S31673 ASTM F138
Breve descrizione:
Acquista barre in acciaio inossidabile 316LVM certificate ASTM F138. Rifuse ad arco sotto vuoto e biocompatibili, ideali per impianti chirurgici, strumenti medicali e applicazioni biomediche critiche.
La barra in acciaio inossidabile 316LVM è una versione a basso tenore di carbonio dell'acciaio inossidabile 316L, prodotta mediante fusione sottovuoto e specificamente progettata per uso medico e chirurgico. Realizzata con il processo di fusione a induzione sottovuoto (VIM) seguito da rifusione ad arco sottovuoto (VAR), la 316LVM offre un'eccellente purezza, resistenza alla corrosione e biocompatibilità, caratteristiche che la rendono adatta per impianti e componenti biomedici critici. Certificata secondo le norme ASTM F138 e ISO 5832-1, questa lega soddisfa i rigorosi requisiti del settore dei dispositivi medici. SAKY STEEL fornisce barre tonde in 316LVM con tolleranze ristrette, superfici lisce e completa tracciabilità per OEM e produttori di apparecchiature sanitarie.
| Specifiche della barra in acciaio inossidabile 316LVM: |
| Schemi | ASTM A138 |
| Grado | 316LVM |
| Lunghezza | 1000 mm – 6000 mm o su richiesta |
| Gamma di diametri | Da 10 mm a 200 mm (misure personalizzate disponibili) |
| Tecnologia | Laminato a caldo / Forgiato / Trafilato a freddo |
| Surfasso finale | Brillante, Pelato, Lucidato, Girato, Sottaceto |
| Modulo | Rotondo, Quadrato, Piatto, Esagonale |
| Barre tonde 316LVM Gradi equivalenti: |
| STANDARD | ONU | WNR. |
| SS 316LVM | S31673 | 1,4441 |
| Composizione chimica della barra in acciaio chirurgico 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 |
| Proprietà meccaniche della barra tonda in acciaio inossidabile 316LVM: |
| Grado | Resistenza alla trazione | Resistenza allo snervamento | Allungamento | Riduzione |
| 316LVM | Ksi-85 MPa – 586 | Ksi-36 MPa – 248 | 57% | 88 |
| Test del contenuto di ferrite: |
Per garantire proprietà meccaniche affidabili e resistenza alla corrosione, il contenuto di ferrite delle barre di acciaio inossidabile 316LVM viene misurato secondo la norma ASTM E562-19e1, utilizzando il metodo manuale di conteggio dei punti.
Secondo lo standard, minore è la precisione di misura richiesta, maggiore è il numero di campi e punti della griglia necessari. Ad esempio, per ottenere una precisione inferiore al 2%, sono in genere necessari circa 30 campi con una griglia 10 × 10 (100 punti) o 5 campi con una griglia 20 × 20 (400 punti).
| Stima della frazione di area visiva (%) | Dimensione consigliata della griglia (numero di punti) |
| 2 – 5 % | 100 punti |
| 5 – 10 % | 49 punti |
| 10 – 20 % | 25 punti |
| > 20% | 16 punti |
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| 10*10=100 (Ingrandito 100 volte) | 20*20=400 (Ingrandito 500 volte) |
Quanto più fine è la griglia e maggiore è il numero di campi di osservazione, tanto maggiore è la precisione e, di conseguenza, tanto più elevato è il costo del test. Questo metodo garantisce una quantificazione accurata della fase ferritica nell'acciaio inossidabile, assicurando stabilità del prodotto e prestazioni costanti in applicazioni critiche come recipienti a pressione, strutture saldate e componenti navali.
Il test viene eseguito secondo la norma ASTM E562-19e1 (metodo di conteggio dei punti metallografici) e/o metodo magnetico, e viene rilasciato un certificato di analisi del contenuto di ferrite con il valore percentuale di Fe misurato.
Tutti i risultati dei test sono documentati e tracciabili. La combinazione di metodi magnetici e metallografici garantisce accuratezza e conformità agli standard ASTM, EN e ISO.
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| Elementi di prova in loco applicabili alle barre: |
Per garantire la massima qualità e prestazioni, tutti i prodotti in barre SAKY STEEL possono essere testati attraverso una gamma completa di ispezioni in loco. Questi test verificano la composizione chimica, l'integrità meccanica e la stabilità microstrutturale direttamente sui materiali prima della spedizione o dopo la lavorazione.
| NO. | Elemento di prova | Descrizione | Materiali/Gamma applicabili | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prova di durezza in situ | Misura la durezza superficiale (HB/HRC/HV) per verificare le condizioni del trattamento termico o della forgiatura. | Tutti i tipi di barre: acciaio inossidabile, leghe di nichel, titanio, alluminio | Test standard per le barre |
| 2 | Test metallografico in situ | Esamina la struttura dei grani, la distribuzione dei carburi e il rapporto di fase. | acciaio inossidabile, lega di nichel, titanio | Rileva il surriscaldamento o un trattamento termico improprio |
| 3 | Test di composizione chimica in situ (PMI) | Conferma la qualità del materiale e la composizione chimica mediante XRF o OES | Tutte le barre metalliche | Previene lo scambio di materiali |
| 4 | Test di stress residuo | Valuta le tensioni interne dopo il trattamento termico o la lavorazione meccanica | Barre di acciaio, nichel e titanio | Previene deformazioni o crepe |
| 5 | Test di stress e deformazione | Determina proprietà meccaniche come il limite di snervamento e il modulo elastico. | Barre strutturali o ad alta resistenza | Verifica meccanica facoltativa |
| 6 | Test non distruttivo del numero di ferrite | Misura il valore FN e l'equilibrio ferrite-austenite | Barre in acciaio inossidabile austenitico/duplex | Non applicabile ad alluminio o titanio |
| 7 | Prova di spessore dei rivestimenti | Misura lo spessore del rivestimento o dello strato anodizzato | Barre placcate, rivestite o anodizzate | Solo per barre con trattamento superficiale speciale |
| 8 | Test di corrosione simulata in situ | Valuta la resistenza alla corrosione secondo le norme NACE o specifiche personalizzate. | Barre in acciaio inossidabile e lega di nichel | Utilizzato in progetti marittimi o chimici |
| 9 | Rilevamento di difetti tramite ultrasuoni (UT) | Rileva difetti interni e inclusioni nelle barre solide | Tutte le barre metalliche solide | Sostituisce il test dello spessore della parete (solo per i tubi) |
| Analisi della composizione chimica: |
Noi di SAKY STEEL garantiamo che ogni lotto di materiale soddisfi gli standard internazionali attraverso un'analisi completa della composizione chimica. Il nostro laboratorio all'avanguardia è dotato di strumenti di ultima generazione, tra cui uno spettrometro a emissione ottica (OES), un dispositivo di identificazione positiva dei materiali (PMI), uno spettrometro al plasma ad accoppiamento induttivo (ICP) e un analizzatore a fluorescenza a raggi X (XRF).
| Metodo (Abbreviazione) | Nome completo in inglese / Descrizione | Scopo tipico |
|---|---|---|
| OES | Analisi spettrometrica di emissione ottica | Test rapidi di composizione della lega |
| PMI | Identificazione positiva del materiale | Verifica in loco della qualità del materiale |
| ICP | Spettrometria al plasma accoppiato induttivamente | Analisi precisa degli oligoelementi |
| XRF | Spettrometria di fluorescenza a raggi X | Analisi multielementare di campioni di metalli e leghe |
| Analisi del carbonio e dello zolfo | Analizzatore di carbonio e zolfo | Determinazione del contenuto di C e S negli acciai |
| Analisi N/O/H | Analizzatore di azoto, ossigeno e idrogeno | Rilevamento di elementi gassosi nei metalli |
| Titolazione chimica | Metodo classico di chimica umida | Verifica chimica standard |
| Spettrofotometro | Analisi spettrofotometrica UV-Visibile | Analisi colorimetrica degli oligoelementi |
| FAAS | Spettroscopia di assorbimento atomico in fiamma | Misurazione quantitativa degli elementi |
| GC | Cromatografia gassosa | Separazione e analisi di gas o composti volatili |
| IC | Cromatografia ionica | Analisi di anioni e cationi in soluzione |
| GD-MS | Spettrometria di massa a scarica luminescente | Profilatura in profondità e analisi della superficie |
| Analizzatore TOC | Analizzatore di carbonio organico totale | Test del contenuto organico |
| Spettrometro IR | Spettrometria infrarossa | Struttura molecolare e identificazione dei composti |
| Test di prestazione meccanica: |
Noi di SAKY STEEL eseguiamo una gamma completa di test sulle prestazioni meccaniche per garantire la resistenza, la tenacità e la durata di ogni prodotto in acciaio inossidabile, acciaio legato e lega di nichel che forniamo. Eseguiamo test completi come resistenza alla trazione, snervamento, allungamento, durezza (Brinell, Rockwell, Vickers, Leeb), flessione, tenacità all'impatto, fatica e tenacità alla frattura (KIC e CTOD). Questi test misurano con precisione il comportamento meccanico dei materiali in diverse condizioni di carico e ambientali, garantendo la piena conformità agli standard ASTM, EN, GB e ISO.
| Elemento di prova | Nome completo / Descrizione |
|---|---|
| Test di durezza Brinell / Rockwell / Vickers | Misurazione della durezza per diversi tipi di metallo |
| Test di durezza Knoop/Leeb/Webster | Test di durezza portatili e micro |
| Test di durezza Shore / Mohs / Matita | Valutazione della durezza superficiale |
| Test di nanoindentazione | Analisi delle proprietà meccaniche a livello micro/nano |
| prova di trazione a temperatura ambiente/alta temperatura | Prove di resistenza alla trazione a temperatura ambiente o elevata |
| Test del modulo elastico/coefficiente di Poisson | Caratteristiche di deformazione elastica |
| Test dell'esponente di incrudimento a trazione (n) | Comportamento di incrudimento del materiale |
| Test del rapporto di deformazione plastica (r) | Proprietà di deformazione plastica |
| prova di flessione | Prove di duttilità e formabilità |
| Test di flessione inversa | Valutazione della fatica e della flessibilità |
| Test di svasatura/flangiatura/appiattimento | Valutazione delle prestazioni di formatura di tubi e condotti |
| Test di impatto a bassa/temperatura ambiente | Test di resistenza all'impatto in diverse condizioni |
| Valutazione della fragilità temperamentale | Valutazione della fragilità da rinvenimento |
| Test di tenacità alla frattura (test KIC) | Resistenza alle crepe sotto stress |
| prova di taglio | Misurazione della resistenza al taglio |
| Test di affaticamento | Durabilità sotto carico ciclico |
| Test di resistenza allo scorrimento | resistenza alla deformazione a lungo termine |
| Test di spostamento di apertura della punta della cricca (CTOD) | Meccanica della frattura e analisi della propagazione delle cricche |
| prova meccanica non standard | Test personalizzati in base alle esigenze del cliente |
| Applicazioni delle barre in acciaio inossidabile 316LVM: |
La barra in acciaio inossidabile 316LVM è ampiamente utilizzata in applicazioni mediche e chirurgiche dove la biocompatibilità, la resistenza alla corrosione e l'elevata purezza sono fondamentali. Il suo processo di produzione mediante fusione sottovuoto garantisce inclusioni minime ed eccellente pulizia, rendendola adatta per:
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Impianti ortopedici, come placche ossee, viti e protesi articolari
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Dispositivi cardiovascolari, inclusi stent, componenti di pacemaker e valvole cardiache
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Strumenti e impianti dentali, grazie alla sua resistenza ai fluidi corporei e ai cicli di sterilizzazione
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Strumenti chirurgici, dove sono richiesti materiali non magnetici e resistenti alla corrosione
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Sistemi di fissaggio spinaleEdispositivi craniofacciali
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Componenti chirurgici veterinarie strumenti di precisione specializzati per il settore sanitario
Grazie alla conformità agli standard ASTM F138 e ISO 5832-1, l'acciaio inossidabile 316LVM è un materiale affidabile nel settore biomedico globale.
| Cos'è l'acciaio inossidabile 316LVM? |
L'acciaio inossidabile 316LVM è una versione a basso tenore di carbonio dell'acciaio inossidabile 316L, ottenuta mediante fusione sottovuoto e specificamente progettata per applicazioni mediche e chirurgiche. La sigla "VM" sta per Vacuum Melted (fuso sottovuoto) e si riferisce al processo di raffinazione che rimuove le impurità e garantisce purezza e uniformità eccezionali. Questa lega è nota anche con la denominazione ASTM F138, che ne certifica l'utilizzo per impianti e strumenti biomedici.
| FAQ |
D1: Cosa significa l'acronimo 316LVM?
A1: 316LVM sta per acciaio inossidabile 316L fuso sottovuoto, una versione di grado medicale del 316L con livelli di impurità estremamente bassi, che offre una biocompatibilità superiore.
D2: L'acciaio inossidabile 316LVM è magnetico?
A2: No, l'acciaio 316LVM non è magnetico allo stato ricotto, il che lo rende ideale per ambienti chirurgici e diagnostici.
D3: Qual è la differenza tra 316L e 316LVM?
A3: L'acciaio inossidabile 316LVM viene prodotto mediante fusione sotto vuoto, garantendo maggiore purezza e resistenza alla corrosione rispetto al 316L standard.
D4: L'acciaio inossidabile 316LVM può essere utilizzato per gli impianti?
A4: Sì, l'acciaio inossidabile 316LVM è certificato per applicazioni implantari secondo gli standard ASTM F138 e ISO 5832-1.
| Perché scegliere SAKYSTEEL? |
Qualità affidabile– Le nostre barre, tubi, bobine e flange in acciaio inossidabile sono prodotte in conformità agli standard internazionali quali ASTM, AISI, EN e JIS.
Ispezione rigorosa– Ogni prodotto viene sottoposto a test a ultrasuoni, analisi chimiche e controllo dimensionale per garantire elevate prestazioni e tracciabilità.
Ampia disponibilità di magazzino e consegna rapida.– Manteniamo un inventario regolare dei prodotti chiave per far fronte agli ordini urgenti e alle spedizioni internazionali.
Soluzioni personalizzate– Dal trattamento termico alla finitura superficiale, SAKYSTEEL offre soluzioni su misura per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
Team di professionisti– Grazie alla pluriennale esperienza nell'esportazione, il nostro team di vendita e supporto tecnico garantisce una comunicazione fluida, preventivi rapidi e un servizio di documentazione completo.
| Confezionamento di SAKY STEEL: |
1. L'imballaggio è molto importante, soprattutto nel caso di spedizioni internazionali, in cui la merce passa attraverso diversi canali per raggiungere la destinazione finale; per questo motivo, prestiamo particolare attenzione all'imballaggio.
2. Saky Steel imballa i nostri prodotti in numerosi modi a seconda del prodotto. Imballiamo i nostri prodotti in diversi modi, ad esempio:


















