1. Ruostumattoman teräksen mekaaniset ominaisuudet
Vaadittavat mekaaniset ominaisuudet annetaan yleensä ruostumattoman teräksen osto -eritelmissä. Mekaaniset ominaisuudet annetaan myös materiaali- ja tuotemuodon kannalta merkityksellisillä standardeilla. Näiden vakiomekaanisten ominaisuuksien täyttäminen osoittaa, että materiaali on valmistettu asianmukaisesti sopivaan laatujärjestelmään. Insinöörit voivat sitten käyttää varmasti materiaalia rakenteissa, jotka täyttävät turvalliset työkuormat ja paineet.
Litteille valssatuille tuotteille määritetyt mekaaniset ominaisuudet ovat normaalisti vetolujuutta, saannon jännitystä (tai todisteita stressiä), pidentymistä ja Brinell- tai Rockwell -kovuutta. Pylvään, putken, putken ja varusteiden ominaisuusvaatimukset sisältävät tyypillisesti vetolujuuden ja saannon jännityksen.
2. ruostumattoman teräksen satolujuus
Toisin kuin miedot teräkset, hehkutetun austeniittisen ruostumattoman teräksen satolujuus on erittäin pieni osa vetolujuudesta. Lievä teräksen saantolujuus on tyypillisesti 65-70% vetolujuudesta. Tällä lukulla on taipumus olla vain 40–45% austeniittisessä ruostumattomassa perheessä.
Kylmä työskenteli nopeasti ja lisää suuresti saantovahvuutta. Jotkut ruostumattomasta teräksestä valmistetut muodot, kuten jousikarkaistu lanka, voidaan työskennellä satolujuuden nostamiseksi 80-95%: iin vetolujuudesta.
3. Ruostumattoman teräksen ulottuvuus
Korkean työn kovettumisnopeuden ja korkean pidentymisen / ulottuvuuden yhdistelmä tekevät ruostumattomasta teräksestä erittäin helpon valmistaa. Tällä ominaisuusyhdistelmällä ruostumatonta terästä voidaan muodonmuutos vakavasti toiminnoissa, kuten syvä piirustus.
Vauhuutta mitataan yleensä prosentuaalisena pidentykseen ennen murtumaa vetolujuuden aikana. Hehkutetuilla austeniittisella ruostumattomalla teräksellä on poikkeuksellisen korkeat pitkänomaiset. Tyypilliset luvut ovat 60–70%.
4. Ruostumattoman teräksen kovuus
Kovuus on vastus materiaalin pinnan tunkeutumiselle. Kovuustesterit mittaavat syvyyden, jonka mukaan erittäin kova sisennys voidaan työntää materiaalin pintaan. Brinell-, Rockwell- ja Vickers -koneita käytetään. Jokaisella näistä on erilainen muotoinen sisennys ja menetelmä tunnettujen voimien soveltamiseksi. Eri asteikkojen väliset muunnokset ovat siksi vain likimääräisiä.
Martensitic- ja sademääräkovettumisluokat voidaan kovistaa lämpökäsittelyllä. Muita arvosanoja voidaan kovistaa kylmän työskentelyn kautta.
5. Ruostumattoman teräksen vetolujuus
Vetolujuus on yleensä ainoa mekaaninen ominaisuus, jota tarvitaan tanko- ja lankatuotteiden määrittelemiseen. Identtisiä materiaaliluokkia voidaan käyttää erilaisissa vetolujuuksissa täysin erilaisiin sovelluksiin. Baarin ja lankatuotteiden toimitettu vetolujuus liittyy suoraan lopulliseen käyttöön valmistuksen jälkeen.
Jousilankalla on yleensä suurin vetolujuus valmistuksen jälkeen. Korkea lujuus antaa kylmä työskenteleminen kelatuihin jousiin. Ilman tätä suurta lujuutta lanka ei toimisi kunnolla jousina.
Tällaisia suuria vetolujuuksia ei vaadita, jotta johdin voidaan käyttää muodostumis- tai kudontaprosesseissa. Kiinnittimien, kuten pulttien ja ruuvien raaka -aineena käytetyn langan tai palkin, on oltava riittävän pehmeä, jotta pään ja lanka muodostuu, mutta silti riittävän vahva suorittamaan riittävästi käytössä.
Ruostumattoman teräksen eri perheissä on yleensä erilainen vetolujuus ja tuotanto. Nämä tyypilliset hehkutetun materiaalin vahvuudet on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Tyypillinen vahvuus hehkutetulle ruostumattomasta teräksestä eri perheistä
Vetolujuus | Tuottolujuus | |
Austeniittinen | 600 | 250 |
Dupleksi | 700 | 450 |
Ferriittinen | 500 | 280 |
Martensiittinen | 650 | 350 |
Sademäärä kovettuminen | 1100 | 1000 |
6. Ruostumattoman teräksen fysikaaliset ominaisuudet
● Korroosionkestävyys
● korkea ja matala lämpötilankestävyys
● valmistuksen helppous
● Korkea lujuus
● Esteettinen vetoomus
● Hygienia ja puhdistuksen helppous
● Pitkä elinkaari
● Kierrätettävä
● Matala magneettinen läpäisevyys
7. Ruostumattoman teräksen korroosionkestävyys
Hyvä korroosionkestävyys on ominaisuus kaikissa ruostumattomissa teräksissä. Matala seosluokat voivat vastustaa korroosiota normaaleissa olosuhteissa. Korkeammat seokset kestävät korroosiota useimpien happojen, alkaliliuosten ja kloridiympäristöjen avulla.
Ruostumattoman teräksen korroosionkestävyys johtuu niiden kromipitoisuudesta. Ruostumaton teräs sisältää yleensä vähintään noin 10,5% kromia. Seoksen kromi muodostaa itseparantuvan suojaavan kirkkaan oksidikerroksen, joka muodostuu spontaanisti ilmassa. Oksidikerroksen itse parantava luonne tarkoittaa, että korroosionkestävyys pysyy ennallaan valmistusmenetelmistä riippumatta. Vaikka materiaalin pinta leikataan tai vaurioituu, se paranee itse ja korroosionkestävyys ylläpidetään.
8. Äärimmäinen lämpötilankestävyys
Jotkut ruostumattomasta teräksestä valmistetut arvosanat voivat vastustaa skaalaamista ja pitää korkean lujuuden erittäin korkeissa lämpötiloissa. Muut arvosanat ylläpitävät suuria mekaanisia ominaisuuksia kryogeenisissä lämpötiloissa.
Ruostumattoman teräksen suuri lujuus
Komponenttien mallit ja valmistusmenetelmät voidaan muuttaa ruostumattomien terästen työvoiman kovettumisen hyödyntämiseksi, joka tapahtuu, kun ne ovat kylmiä. Tuloksena olevat korkeat vahvuudet voivat antaa ohuemman materiaalin käytön, mikä johtaa alhaisempiin painoihin ja kustannuksiin.
Jindalai -teräsryhmä on ruostumattoman teräksen kelan/levyn/nauhan/putken johtava valmistaja ja viejä. Yli 20 vuoden kehityksestä kansainvälisillä markkinoilla ja tällä hetkellä on 2 tehdasta, joiden tuotantokapasiteetti on yli 400 000 tonnia vuodessa. Jos haluat saada lisätietoja ruostumattomasta teräksestä valmistetuista materiaaleista, ota meihin yhteyttä tänään tai pyydä tarjous.
Hotline:+86 18864971774WeChat: +86 18864971774Whatsapp:https://wa.me/8618864971774
Sähköposti:jindalaisteel@gmail.com sales@jindalaisteelgroup.com Verkkosivusto:www.jindalateel.com
Viestin aika: joulukuu 19-2022