Кореляція між фізичними властивостями і температурою виглядає наступним чином:
(1) Питома теплоємність
Згідно з дослідженням, встановлено, що на питому теплоємність сталевої смуги впливає температура. Після зміни температури питома теплоємність також зміниться. Однак в процесі зміни температури, як тільки металева конструкція в сталевій смузі зазнає фазового перетворення або опадів, буде відбуватися питома теплоємність. очевидні зміни.
(2) Теплопровідність
Коли температура нагріву нижче 600 ° C, теплопровідність сталевої смуги в основному підтримується в діапазоні 10 ~ 30 Вт / (м·°C), але зі збільшенням температури нагріву теплопровідність сталевої смуги також збільшиться. Коли температура 100 °C, теплопровідність сталевої смуги також буде постійно змінюватися, теплопровідність від великої до малої, питомий порядок - 1Cr17, 00Cr12, 2 Cr 25N, 0 Cr 18Ni11Ti, 0 Cr 18 Ni 9, 0 Cr 17 Ni 12Mο2, 2 Cr 25Ni20.
При температурі нагріву 500 °C теплопровідність сталевої смуги від великої до малої, а її питомий порядок - 1 Cr 13, 1 Cr 17, 2 Cr 25N, 0 Cr 17Ni12Mο2, 0 Cr 18Ni9Ti і 2 Cr 25Ni20.
Кореляція між фізичними властивостями та температурою 301 смуги з нержавіючої сталі
Серед них теплопровідність аустенітичних сталевих смужок нижче, ніж у інших сталевих смужок. Коли температура становить 100 °C, теплопровідність аустенітних сталевих смуг становить лише близько 1/4 від цього.
(3) Коефіцієнт лінійного розширення
Коли температура нагріву знаходиться в межах 100-900 ° C, коефіцієнт лінійного розширення сталевої смуги в основному знаходиться в числовому діапазоні 10ˉ6 ~ 130 * 10ˉ6 ° Cˉ1, а коефіцієнт лінійного розширення також постійно збільшується зі збільшенням температури. Що стосується опадів, що загартовують сталеву смугу, то розмір і старіння її лінійного коефіцієнта розширення потрібно визначити за температурою.
4) Опір
Коли температура знаходиться в діапазоні 0 ~ 900 ° C, опір сталевої смуги, як правило, контролюється в межах 70 * 10ˉ6 ~ 130 * 10ˉ6Ω·m. При підвищенні температури також підвищиться опір. Якщо в якості нагрівального матеріалу використовується сталева смуга, опору слід підбирати якомога нижче.
(5) Магнітна проникність
Взагалі кажучи, магнітна проникність самої аустенітичної сталевої смуги дуже мала, тому цей матеріал ще називають немагнітним матеріалом. Для сталевих смужок з відносно стабільною аустенітною структурою, таких як 0 Cr 20 Ni 10 і 0 Cr 25 Ni 20, при обробці проводиться велика деформаційна обробка, і матеріал не буде магнітним.
А високовуглецеві, високовуглецеві, високо-азотні, високо-марганцеві аустенітні сталеві смуги, такі як 1Cr17Mn6NiSN, 1Cr18Mn8Ni5N і т.д., обробляються під високим тиском, і буде встановлено, що сталева смуга буде проходити фазову трансформацію, щоб переконатися, що вона залишається немагнітною.
При високих температурних умовах над точкою Кюрі навіть дуже сильні магнітні сталеві смуги втратять свої магнітні властивості. Однак існують і деякі аустенітові сталеві смуги, адже їх власна структура являє собою метастабільну аустенітову структуру. При обробці при низькій температурі відбудеться мартенситне перетворення, що підвищує магнітну проникність.
Ремінь з нержавіючої сталі 301
(6) Модуль еластичності
Поздовжній еластичний модуль ферритної сталевої смуги кімнатної температури зазвичай становить 200 кН/мм2, а поздовжній еластичний модуль аустенітичної сталевої смуги трохи нижче, всього 193 кН/мм2. У міру підвищення температури поздовжній еластичний модуль зазвичай зменшується. Поздовжній модуль еластичності впливає на затвердіння сталі.
7) Щільність
Вміст хрому в ферритній сталевій смузі відносно високий, але щільність відносно невелика, в той час як вміст нікелю і марганцю в аустенітній сталевій смузі відносно високі, але щільність відносно велика. Збільшення інтервалу призводить до меншої щільності.
Відомо, що сім фізичних властивостей 301 смуги з нержавіючої сталі пов'язані з температурою. Сподіваюся, що при обробці потрібно освоїти температуру, щоб забезпечити стабільність її фізичних властивостей.





