ASTM A182 F316Hé uma versão de alto-carbono do aço inoxidável 316, formulada especificamente para serviços em temperaturas elevadas.
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Parâmetro |
Especificação F316H |
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Conteúdo de carbono |
0,04–0,10% (acima do padrão 316) |
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Cromo |
16.0–18.0% |
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Níquel |
10.0–14.0% |
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Molibdênio |
2.0–3.0% |
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Densidade |
7,93 g/cm³ (7.930 kg/m³) |
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Resistência à tracção |
Maior ou igual a 515 MPa |
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Força de rendimento |
Maior ou igual a 205 MPa |
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Temperatura máxima de serviço |
Até 800 graus |
O maior teor de carbono no 316H proporciona resistência superior-a altas temperaturas em comparação ao 316L, tornando-o o material preferido para componentes de caldeiras, superaquecedores e sistemas de vapor de alta-pressão operando acima de 500 graus.

Tabela de Pesos do Flange 316H: Dimensões Comuns
As tabelas de peso a seguir fornecem pesos teóricos para flanges 316H fabricados de acordo com os padrões ASME B16.5. Esses valores são calculados com base na densidade do aço inoxidável de 7,93 g/cm³ e representam pesos de referência-padrão do setor.
Classe 150 316H Pesos do Flange (kg)
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NPS |
Pescoço de solda |
Deslizar-ativado |
Cego |
Solda de soquete |
Rosqueado |
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1/2" |
0.9 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
|
3/4" |
1.1 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
1" |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
1.1 |
1.1 |
|
1-1/4" |
1.8 |
1.6 |
1.6 |
1.4 |
1.4 |
|
1-1/2" |
2.1 |
1.9 |
2.0 |
1.6 |
1.6 |
|
2" |
2.8 |
2.6 |
2.8 |
2.1 |
2.1 |
|
3" |
4.5 |
4.1 |
4.8 |
3.4 |
3.4 |
|
4" |
6.4 |
5.9 |
7.3 |
4.8 |
4.8 |
|
6" |
11.3 |
10.4 |
13.6 |
8.4 |
8.4 |
|
8" |
16.8 |
15.4 |
21.8 |
12.7 |
12.7 |
|
10" |
22.7 |
20.9 |
31.8 |
17.2 |
17.2 |
|
12" |
31.3 |
28.6 |
44.0 |
23.6 |
23.6 |
Classe 300 316H Pesos do Flange (kg)
|
NPS |
Pescoço de solda |
Deslizar-ativado |
Cego |
Solda de soquete |
Rosqueado |
|
1/2" |
1.1 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
3/4" |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
|
1" |
1.8 |
1.6 |
1.6 |
1.5 |
1.5 |
|
1-1/4" |
2.3 |
2.1 |
2.2 |
1.9 |
1.9 |
|
1-1/2" |
3.1 |
2.8 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
|
2" |
4.1 |
3.7 |
4.2 |
3.2 |
3.2 |
|
3" |
7.3 |
6.6 |
8.2 |
5.4 |
5.4 |
|
4" |
10.9 |
9.8 |
13.2 |
7.7 |
7.7 |
|
6" |
19.1 |
17.2 |
24.5 |
13.2 |
13.2 |
|
8" |
29.5 |
26.8 |
39.1 |
20.9 |
20.9 |
|
10" |
41.8 |
38.2 |
57.3 |
29.1 |
29.1 |
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12" |
57.3 |
52.3 |
79.1 |
40.0 |
40.0 |
Nota: Esses pesos são valores teóricos e podem variar ligeiramente dependendo das tolerâncias de fabricação, tipo de revestimento (RF/FF/RTJ) e práticas específicas de forjamento.
Flange 316HPadrões e classes de pressão
Os pesos dos flanges não são arbitrários; eles são ditados por padrões internacionais, principalmente ASME B16.5 (para NPS ½" a 24") e ASME B16.47 (para diâmetros maiores). O peso de um flange 316H é determinado principalmente por duas variáveis: o tamanho nominal do tubo (NPS) e a classe de pressão.

As classes de pressão comuns incluem 150, 300, 600, 900, 1.500 e 2.500. À medida que a classe de pressão aumenta, a espessura do flange e o diâmetro do cubo aumentam para conter pressões internas mais altas, resultando em um aumento não{6}}linear no peso. Por exemplo, um flange Classe 600 pesa significativamente mais que o dobro de um flange Classe 150 do mesmo diâmetro devido ao aumento exponencial no volume de material necessário para margens de segurança.
Além disso, o tipo de flange influencia a massa. Um flange de pescoço soldado normalmente pesa mais do que um flange deslizante-da mesma classe devido ao cubo estendido e à geometria do pescoço. Por outro lado, um flange cego, sem furo, possuirá a massa mais alta para um determinado NPS e classe.
Flange 316HCálculo de peso
Para fins de engenharia, confiar apenas em gráficos pode ser arriscado se dimensões personalizadas ou tolerâncias não{0}}padrão estiverem envolvidas. Como fabricante, recomendamos a verificação dos pesos utilizando a fórmula de densidade fundamental. Isso garante rigor em suas especificações de aquisição.
O peso teórico (WW) é calculado como:
W=V×ρW=V×ρ
Onde:
VV=Volume do flange (in³ ou cm³)
ρρ=Densidade do aço inoxidável 316H (0,289 lb/in³ ou 8,0 g/cm³)
O cálculo do volume de uma geometria complexa como um flange de pescoço de solda requer a divisão do componente em formas geométricas simples: o anel, o cubo e o pescoço. No entanto, para uma estimativa simplificada de um flange Slip-On ou Plate, a seguinte fórmula é frequentemente utilizada na indústria:
W=π4×(OD2−ID2)×T×ρW=4π×(OD2−ID2)×T×ρ
Onde:
DE=Diâmetro externo do flange
ID=Diâmetro Interno (Furo)
T=Espessura do flange
ρ=Constante de densidade
Cálculo de exemplo: considere um flange deslizante NPS Classe 150 de 6- polegadas.
DE=11.00 polegadas
ID=6.62 polegadas (diâmetro aproximado)
Espessura=0.88 polegadas
Densidade=0.289 lb/pol³
Volume≈0,7854×(121−43,8)×0,88≈53,3 pol3Volume≈0,7854×(121−43,8)×0,88≈53,3 pol3 Peso≈53,3×0,289≈15,4 lbsPeso≈53,3×0,289≈15,4 libras
Correção: Esta fórmula simplificada calcula apenas o anel. Deve-se somar o peso do cubo e da face elevada. Na prática, um flange Classe 150 de 6" pesa cerca de 26 libras de acordo com a tabela ASME. Essa discrepância destaca por que confiar em tabelas de peso ASME padronizadas é mais seguro para estimativas comerciais do que cálculos geométricos manuais, a menos que você tenha acesso a modelos CAD detalhados.
Fatores que afetam o peso real versus o peso teórico
Vários fatores podem causar variações entre os pesos teóricos calculados e os pesos reais fabricados:
Tolerâncias de fabricação: ASME B16.5 permite certas tolerâncias dimensionais que afetam o peso final
Prática de Forjamento: Diferentes métodos de forjamento podem resultar em pequenas variações na densidade do material
Acabamento superficial: Superfícies usinadas removem material, reduzindo o peso final
Tipo de revestimento: As configurações de face elevada, face plana e RTJ têm diferentes volumes de material
Composição do material: Pequenas variações nos elementos de liga afetam a densidade
Para aplicações críticas que exigem dados de peso precisos, recomendamos a obtenção de pesos medidos reais a partir de relatórios de testes de moinhos certificados (EN 10204 Tipo 3.1 ou 3.2).
