Perno hexagonal M3 SS316
QS Fastener: M3 SS316 Hex Bolt
Nombre: Perno hexagonal M3 SS316 Estándar: DIN933 Material: SS316 Tamaño: M3 Longitud: 20 Superficie: Color natural
Cantidad
Perno hexagonal M3 SS316, fabricado estrictamente según la norma DIN933, se elabora en acero inoxidable austenítico SS316 con contenido de molibdeno, resistente a ácidos, iones cloruro y la corrosión atmosférica marina; tamaño nominal M3, longitud 20 mm, acabado natural. La rosca se conforma mediante laminado de precisión, cumpliendo 100 % con calibres de paso y no-paso; el ancho y el espesor de cabeza se ajustan a las dimensiones DIN, con par de apriete uniforme y excelente capacidad antilloqueo. Especialmente indicado para equipos médicos, maquinaria alimentaria, telecomunicaciones marítimas y dispositivos electrónicos de alta gama en entornos exigentes. Disponible en stock con informes de material, datos de ensayo de niebla salina y certificaciones de terceros para acortar la cadena de suministro y aumentar la fiabilidad del conjunto.

Diferencias clave entre Perno hexagonal M3 SS316 y los elementos de fijación de acero inoxidable 304
Las diferencias clave entre los elementos de fijación de acero inoxidable 316 y 304 pueden resumirse en “una pequeña variación en la composición, un abismo en el rendimiento”. A continuación se presenta una comparación profesional en seis dimensiones para facilitar la selección por parte de los ingenieros, especialmente cuando se busca un elemento de fijación pequeño y de alta resistencia como Perno hexagonal M3 SS316.
Las diferencias clave entre los elementos de fijación de acero inoxidable 316 y 304 pueden resumirse en “una pequeña variación en la composición, un abismo en el rendimiento”. A continuación se presenta una comparación profesional en seis dimensiones para facilitar la selección por parte de los ingenieros, especialmente cuando se busca un elemento de fijación pequeño y de alta resistencia como Perno hexagonal M3 SS316.
1. Composición química — la única diferencia, pero decisiva
• 304: 06Cr19Ni10, típico 18 % Cr-8 % Ni, sin Mo.
• 316: 06Cr17Ni12Mo2, con adición de 2,0–3,0 % Mo.
→ La presencia de Mo eleva el equivalente de resistencia a la picadura PREN = %Cr + 3,3×%Mo + 16×%N hasta 24–28, mientras que en 304 solo alcanza 18–19; esto explica que Perno hexagonal M3 SS316 supere las 1 000 h en cámara de niebla salina.
• 304: 06Cr19Ni10, típico 18 % Cr-8 % Ni, sin Mo.
• 316: 06Cr17Ni12Mo2, con adición de 2,0–3,0 % Mo.
→ La presencia de Mo eleva el equivalente de resistencia a la picadura PREN = %Cr + 3,3×%Mo + 16×%N hasta 24–28, mientras que en 304 solo alcanza 18–19; esto explica que Perno hexagonal M3 SS316 supere las 1 000 h en cámara de niebla salina.
2. Resistencia a la corrosión — punto de inflexión entre “grado marino” y “grado húmedo”
• Ensayo de niebla salina: en condiciones de 5 % NaCl neutro a 35 °C, 304 desarrolla óxido a las 48–72 h, mientras que Perno hexagonal M3 SS316 permanece estable más de 1 000 h.
• Temperatura crítica de corrosión bajo cretas (CCT): 316 ≥20 °C, 304 ≈5 °C; por ello, en barandillas o bridas de plantas costeras las normativas exigen 316/A4 y especifican Perno hexagonal M3 SS316 como pieza estándar.
• Ensayo de niebla salina: en condiciones de 5 % NaCl neutro a 35 °C, 304 desarrolla óxido a las 48–72 h, mientras que Perno hexagonal M3 SS316 permanece estable más de 1 000 h.
• Temperatura crítica de corrosión bajo cretas (CCT): 316 ≥20 °C, 304 ≈5 °C; por ello, en barandillas o bridas de plantas costeras las normativas exigen 316/A4 y especifican Perno hexagonal M3 SS316 como pieza estándar.
3. Propiedades mecánicas — casi idénticas en mismo grado, pero distinta ruta de conformado en frío
Valores típicos a temperatura ambiente (estado solubilizado)
Valores típicos a temperatura ambiente (estado solubilizado)
| Rm (MPa) | Rp0.2 (MPa) | A50 (%) | |
| 304 (A2-70) | 700 | 350 | 60 |
| 316 (A4-70) incluyendo Perno hexagonal M3 SS316 | 700 | 350 | 60 |
4. Comportamiento a alta y baja temperatura
• Límite de servicio continuo: ~870 °C para ambos; entre 600–850 °C, 316, gracias al refuerzo de Mo, ofrece un 15–20 % más de resistencia a la fluencia, por lo que Perno hexagonal M3 SS316 es preferido en compartimentos de motor o bridas de intercambiadores.
• Energía de impacto Charpy a –196 °C: ambos superan 150 J, aptos para fijaciones criogénicas de LNG; en tales condiciones puede utilizarse con confianza Perno hexagonal M3 SS316.
• Límite de servicio continuo: ~870 °C para ambos; entre 600–850 °C, 316, gracias al refuerzo de Mo, ofrece un 15–20 % más de resistencia a la fluencia, por lo que Perno hexagonal M3 SS316 es preferido en compartimentos de motor o bridas de intercambiadores.
• Energía de impacto Charpy a –196 °C: ambos superan 150 J, aptos para fijaciones criogénicas de LNG; en tales condiciones puede utilizarse con confianza Perno hexagonal M3 SS316.
5. Magnetismo, soldabilidad e higrogenación
• En estado solubilizado ambos son no magnéticos (μr ≤1,005); tras deformación en frío, 304 incrementa más rápidamente la magnetización, mientras que 316 se mantiene estable, indispensable en equipos MRI —por ejemplo, Perno hexagonal M3 SS316 en dispositivos médicos.
• Soldadura: las variantes 304L/316L, con bajo carbono, no requieren recocido posterior para evitar corrosión intergranular; las calidades estándar 304/316 sí.
• Diseño sin recubrimientos elimina riesgo de fragilización por hidrógeno; ambos se benefician, pero Perno hexagonal M3 SS316 está listo para uso directo en ambientes NACE MR0175.
• En estado solubilizado ambos son no magnéticos (μr ≤1,005); tras deformación en frío, 304 incrementa más rápidamente la magnetización, mientras que 316 se mantiene estable, indispensable en equipos MRI —por ejemplo, Perno hexagonal M3 SS316 en dispositivos médicos.
• Soldadura: las variantes 304L/316L, con bajo carbono, no requieren recocido posterior para evitar corrosión intergranular; las calidades estándar 304/316 sí.
• Diseño sin recubrimientos elimina riesgo de fragilización por hidrógeno; ambos se benefician, pero Perno hexagonal M3 SS316 está listo para uso directo en ambientes NACE MR0175.
6. Coste y escenarios de aplicación
• Diferencial de precio: actualmente, alambrón 316 cuesta un 35–45 % más que 304; en interiores con <50 ppm de iones cloruro, 304 es más económico.
• Guía rápida de aplicaciones
– Equipos de cocina, electrodomésticos, maquinaria en seco: 304
– Eólica marina, ambientes salinos, niebla química, piscinas, recipientes a presión para alimentos/farmacia: 316 (o 316L), con existencias habituales como Perno hexagonal M3 SS316, M4, M5, etc.
• Diferencial de precio: actualmente, alambrón 316 cuesta un 35–45 % más que 304; en interiores con <50 ppm de iones cloruro, 304 es más económico.
• Guía rápida de aplicaciones
– Equipos de cocina, electrodomésticos, maquinaria en seco: 304
– Eólica marina, ambientes salinos, niebla química, piscinas, recipientes a presión para alimentos/farmacia: 316 (o 316L), con existencias habituales como Perno hexagonal M3 SS316, M4, M5, etc.
Conclusión en una frase
304 es el “todoterreno”, 316 el “especialista marino”. Cuando el entorno contiene sal, sales descongelantes, productos químicos con cloro o temperaturas superiores a 60 °C, esos 2–3 % extra de Mo son los que permiten a Perno hexagonal M3 SS316 garantizar 30 años de servicio seguro.
304 es el “todoterreno”, 316 el “especialista marino”. Cuando el entorno contiene sal, sales descongelantes, productos químicos con cloro o temperaturas superiores a 60 °C, esos 2–3 % extra de Mo son los que permiten a Perno hexagonal M3 SS316 garantizar 30 años de servicio seguro.