ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ

Correlation ຂອງຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງແຖບສະແຕນເລດທີ່ມີອຸນຫະພູມ

2022-11-18
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງແຖບສະແຕນເລດແລະອຸນຫະພູມ

(1) ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນສະເພາະ

ດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນສະເພາະຈະປ່ຽນແປງ, ແຕ່ເມື່ອໂຄງສ້າງໂລຫະປ່ຽນແປງຫຼື precipitates ໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນອຸນຫະພູມຂອງ.ແຖບສະແຕນເລດ, ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນສະເພາະຈະມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

(2) ການນໍາຄວາມຮ້ອນ

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ແຖບ​ສະ​ແຕນ​ເລດ​ຕ່າງໆ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້ 600 ° C ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຂອງ 10 ~ 30W / (m·°C​)​. ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຢູ່ທີ່ 100 ° C, ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງແຖບສະແຕນເລດແມ່ນ 1Cr17, 00Cr12, 2cr25n, 0 cr18ni11ti, 0 cr18ni9, 0 cr17 Ni 12M 602, 2 cr25ni20 ຕາມລໍາດັບຈາກຂະຫນາດໃຫຍ່ໄປຫາຂະຫນາດນ້ອຍ. ຄໍາສັ່ງການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ 500 ° C ແມ່ນ 1 cr13, 1 cr17, 2 cr25n, 0 cr17ni12m, 0 cr18ni9ti ແລະ 2 cr25ni20. ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງແຖບສະແຕນເລດ austenitic ແມ່ນຕ່ໍາກວ່າຂອງສະແຕນເລດອື່ນໆເລັກນ້ອຍ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຫຼັກກາກບອນທໍາມະດາ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງແຖບສະແຕນເລດ austenitic ຢູ່ທີ່ 100 ° C ແມ່ນປະມານ 1/4 ຂອງເຫຼັກກາກບອນທໍາມະດາ.

(3) ຄ່າສໍາປະສິດການຂະຫຍາຍເສັ້ນ

ໃນລະຫວ່າງ 100 - 900°C, ຂອບເຂດຂອງຄ່າສໍາປະສິດການຂະຫຍາຍເສັ້ນຊື່ຂອງປະເພດຕ່າງໆຂອງແຖບສະແຕນເລດໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນ 130*10Ëυ˹6 ~ 6°CËυ1, ແລະພວກມັນເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄ່າສໍາປະສິດຂອງການຂະຫຍາຍເສັ້ນຂອງສາຍສະແຕນເລດແຂງ precipitation ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍອຸນຫະພູມການປິ່ນປົວຜູ້ສູງອາຍຸ.

(4) ການຕໍ່ຕ້ານ

ຢູ່ທີ່ 0 ~ 900 °C, ຄວາມຕ້ານທານຂອງປະເພດຕ່າງໆຂອງແຖບສະແຕນເລດໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນ 70 * 130 * 10Ëυ˹ 6 ~ 6Ω·m, ມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ. ເມື່ອຖືກນໍາໃຊ້ເປັນວັດສະດຸເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາຄວນຖືກນໍາໃຊ້.

(5) ການຊຶມເຊື້ອ

ການ permeability ສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງແຖບສະແຕນເລດ austenitic ມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ສະນັ້ນມັນຍັງເອີ້ນວ່າວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ. ເຫຼັກກ້າທີ່ມີໂຄງສ້າງ austenitic ທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ເຊັ່ນ: 0cr20ni10, 0cr25ni20, ແລະອື່ນໆ, ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກເຖິງແມ່ນວ່າການຜິດປົກກະຕິການປຸງແຕ່ງແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ 80%. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະແຕນເລດ austenitic ທີ່ມີຄາບອນສູງ, ໄນໂຕຣເຈນສູງ, ທາດເຫຼັກສູງ manganese austenitic, ເຊັ່ນ 1Cr17Mn6NiSN, 1Cr18Mn8Ni5N series, ເຫຼັກກ້າ austenitic ສູງ manganese, ແລະອື່ນໆ, ຈະມີການປ່ຽນແປງໄລຍະພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດໃຫຍ່, ດັ່ງນັ້ນພວກມັນຍັງບໍ່ມີ. - ແມ່ເຫຼັກ. ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມສູງເຫນືອຈຸດ Curie, ເຖິງແມ່ນວ່າວັດສະດຸທີ່ມີແມ່ເຫຼັກສູງກໍ່ສູນເສຍການສະກົດຈິດຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງແຖບສະແຕນເລດ austenitic ເຊັ່ນ 1Cr17Ni7 ແລະ 0Cr18Ni9 ມີໂຄງສ້າງ austenitic metastable, ດັ່ງນັ້ນການຫັນປ່ຽນ martensitic ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືອຸນຫະພູມຕ່ໍາເຮັດວຽກເຢັນ, ເຊິ່ງຈະເປັນແມ່ເຫຼັກແລະແມ່ເຫຼັກ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຍັງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​.

(6) Modulus ຂອງ elasticity

ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ໂມດູລຕາມລວງຍາວຂອງຄວາມຍືດຍຸ່ນຂອງສະແຕນເລດ ferritic ແມ່ນ 200 kN / mm2, ແລະ modulus ຕາມລວງຍາວຂອງ elasticity ຂອງສະແຕນເລດ austenitic ແມ່ນ 193 kN / mm2, ເຊິ່ງຕ່ໍາກວ່າເຫຼັກໂຄງສ້າງກາກບອນເລັກນ້ອຍ. ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, modulus ຕາມລວງຍາວຂອງ elasticity ຫຼຸດລົງແລະ modulus transverse ຂອງ elasticity (ແຂງ) ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. modulus ຕາມລວງຍາວຂອງ elasticity ມີຜົນກະທົບກ່ຽວກັບການແຂງຂອງການເຮັດວຽກແລະການປະກອບເນື້ອເຍື່ອ.

(7) ຄວາມຫນາແຫນ້ນ

ສະແຕນເລດສູງ chromium ferritic ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ, ແລະ nickel ສູງ manganese austenitic stainless steel ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ. ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ອງຫວ່າງລັກສະນະ.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept