Jun 03, 2022 Оставить сообщение

Взаимосвязь между физическими свойствами и температурой горячекатаной рулонной нержавеющей стали 301


Корреляция между физическими свойствами и температурой следующая:


(1) Удельная теплоемкость


По результатам исследований установлено, что на удельную теплоемкость стальной полосы влияет температура. При изменении температуры изменяется и удельная теплоемкость. Однако в процессе изменения температуры, когда структура металла в стальной полосе претерпевает фазовое превращение или осаждение, возникает удельная теплоемкость. явные изменения.


(2) Теплопроводность


При температуре нагрева ниже 600 градусов теплопроводность стальной полосы в основном поддерживается в диапазоне 1{{10}}~30Вт/(м · градус), но с повышением температуры нагрева будет увеличиваться и теплопроводность стальной полосы. Когда температура составляет 100 градусов, теплопроводность стальной полосы также будет непрерывно изменяться, теплопроводность от большой к малой, конкретный порядок: 1Cr17, 00Cr12, 2 Cr 25N, 0 Cr 18Ni11Ti, 0 Cr 18 Ni 9, 0 Cr 17 Ni 12Mο2, 2 Cr 25Ni20.


Когда температура нагрева составляет 5 00 градусов, теплопроводность стальной полосы варьируется от большой к меньшей, и ее конкретный порядок составляет 1 Cr 13, 1 Cr 17, 2 Cr 25N, 0 Cr. 17Ni12Mο2, 0 Cr 18Ni9Ti и 2 Cr 25Ni20.


Взаимосвязь между физическими свойствами и температурой полосы из нержавеющей стали 301


Среди них теплопроводность полос из аустенитной стали ниже, чем у других стальных полос. При температуре 100 градусов теплопроводность полос из аустенитной стали составляет всего около 1/4 от этой.


(3) Коэффициент линейного расширения


Когда температура нагрева находится в диапазоне 100-900 градусов, коэффициент линейного расширения стальной полосы в основном находится в числовом диапазоне 10ˉ6~130*10ˉ6 градусов ˉ1, а коэффициент линейного расширения также постоянно увеличивается с увеличением температуры. Что касается стальной полосы с дисперсионным твердением, размер и коэффициент линейного расширения при старении должны определяться температурой.


(4) Удельное сопротивление


Когда температура находится в диапазоне 0~900 градусов, сопротивление стальной полосы обычно регулируется в пределах 70*10ˉ6~130*10ˉ6 Ом·м. При повышении температуры удельное сопротивление также будет увеличиваться. Если стальная полоса используется в качестве нагревательного материала, удельное сопротивление должно быть выбрано как можно более низким.


(5) Магнитная проницаемость


Вообще говоря, магнитная проницаемость самой полосы из аустенитной стали очень мала, поэтому этот материал также называют немагнитным материалом. Для стальных полос с относительно стабильной аустенитной структурой, таких как 0 Cr 2 0 Ni 10 и 0 Cr 25 Ni 20, во время обработки проводится большая деформационная обработка, и материал не будет магнитным.


А полосы аустенитной стали с высоким содержанием углерода, азота и марганца, такие как 1Cr17Mn6NiSN, 1Cr18Mn8Ni5N и т. д., обрабатываются под высоким давлением, и будет обнаружено, что стальная полоса будет подвергаться фазовому превращению, чтобы гарантировать, что она останется -магнитный.


В условиях высоких температур выше точки Кюри даже полосы из стали с очень сильным магнитным полем теряют свои магнитные свойства. Однако существуют также полосы из аустенитной стали, поскольку их собственная структура представляет собой метастабильную аустенитную структуру. При обработке при низкой температуре будет происходить мартенситное превращение, повышающее магнитную проницаемость.


ремень из нержавеющей стали 301


(6) Модуль упругости


Продольный модуль упругости полосы из ферритной стали при комнатной температуре обычно составляет 200 кН/мм2, а продольный модуль упругости полосы из аустенитной стали немного ниже, всего 193 кН/мм2. С повышением температуры продольный модуль упругости обычно уменьшается. Продольный модуль упругости влияет на упрочнение стали.


(7) Плотность


Содержание хрома в полосе из ферритной стали относительно велико, но плотность относительно мала, в то время как содержание никеля и марганца в полосе из аустенитной стали относительно велико, но плотность относительно велика. Увеличенное расстояние приводит к меньшей плотности.


Известно, что семь физических свойств полос из нержавеющей стали 301 связаны с температурой. Надеюсь, что при обработке нужно освоить температуру, чтобы обеспечить стабильность его физических свойств.


Отправить запрос

whatsapp

Телефон

Отправить по электронной почте

Запрос