Вывучэнне магнітных характарыстык 304 і 316 нержавеючай сталі.

Выбіраючы клас з нержавеючай сталі (SS) для вашага прыкладання або прататыпа, важна падумаць, ці патрэбныя магнітныя ўласцівасці. Каб прыняць абгрунтаванае рашэнне, важна зразумець фактары, якія вызначаюць, ці з'яўляецца магнітны клас з нержавеючай сталі ці не.

Нержавеючыя сталі-гэта жалезныя сплавы, вядомыя іх выдатнай карозіяй. Існуюць розныя тыпы нержавеючых сталі, прычым асноўныя катэгорыі - аўстэнітычныя (напрыклад, 304H20RW, 304F10250X010SL) і ферытычныя (звычайна выкарыстоўваюцца ў аўтамабільных дадатках, посудзе і прамысловым абсталяванні). Гэтыя катэгорыі маюць розныя хімічныя склады, што прыводзіць да іх кантраснага магнітнага паводзін. Феррытычныя нержавеючыя сталі, як правіла, магнітныя, тады як аўстэнітныя нержавеючыя сталі не з'яўляюцца. Магнетызм ферытавай нержавеючай сталі ўзнікае з двух ключавых фактараў: яго высокае ўтрыманне жалеза і асноўнае структурнае размяшчэнне.

310S з нержавеючай сталі (2)

Пераход ад немагнітнага да магнітнай фазы ў нержавеючай сталі

Абое304і 316 нержавеючых сталі трапляюць пад катэгорыю аўстэніта, што азначае, што, калі яны астываюць, жалеза захоўвае сваю аўстэніт (гама-жалеза), немагнітную фазу. Розныя фазы цвёрдага жалеза адпавядаюць розным крышталічным структурам. У некаторых іншых сталёвых сплавах гэтая высокатэмпературная жалезная фаза ператвараецца ў магнітную фазу падчас астуджэння. Аднак наяўнасць нікеля ў сплавах з нержавеючай сталі прадухіляе гэты фазавы пераход, калі сплаў астывае да пакаёвай тэмпературы. У выніку нержавеючая сталь праяўляе крыху больш высокую магнітную адчувальнасць, чым цалкам немагнітныя матэрыялы, хоць яна ўсё яшчэ застаецца значна ніжэйшай за тое, што звычайна лічыцца магнітным.

Важна адзначыць, што вы не абавязкова павінны разлічваць на вымярэнне такой нізкай магнітнай адчувальнасці на кожнай частцы 304 ці 316 з нержавеючай сталі, якую вы сутыкнецеся. Любы працэс, здольны змяніць крышталічную структуру з нержавеючай сталі, можа прывесці да таго, што аўстэніт пераўтвараецца ў ферамагнітны мартенсит або жалеза ферыта. Такія працэсы ўключаюць халодную працу і зварку. Акрамя таго, аўстэніт можа самаадвольна ператварыцца ў мартенсит пры больш нізкіх тэмпературах. Каб дадаць складанасць, на магнітныя ўласцівасці гэтых сплаваў уплывае іх склад. Нават у дапушчальных дыяпазонах змены ў змесце нікеля і хрому, пры пэўным сплаве можна назіраць прыкметныя адрозненні ў магнітных уласцівасцях.

Практычныя меркаванні па выдаленні часціц з нержавеючай сталі

І 304, і316 з нержавеючай сталіпраяўляць парамагнітныя характарыстыкі. Такім чынам, дробныя часціцы, такія як сферы дыяметрам, складаюць прыблізна ад 0,1 да 3 мм, можна прыцягнуць да магутных магнітных сепаратараў, якія стратэгічна размешчаны ў патоку прадукту. У залежнасці ад іх вагі і, што яшчэ важней, іх вага адносна трываласці магнітнага прыцягнення, гэтыя малюсенькія часціцы будуць прытрымлівацца магнітаў падчас вытворчага працэсу.

У далейшым гэтыя часціцы могуць быць эфектыўна выдалены падчас звычайных аперацый па ачыстцы магніта. Зыходзячы з нашых практычных назіранняў, мы выявілі, што 304 часціцы з нержавеючай сталі, хутчэй за ўсё, захоўваюцца ў патоку ў параўнанні з 316 часціцамі з нержавеючай сталі. У першую чаргу гэта тлумачыцца крыху больш высокім магнітным характарам 304 з нержавеючай сталі, што робіць яго больш спагадным на тэхналогіі магнітнага падзелу.

347 347H з нержавеючай сталі


Час паведамлення: 18 верасня 2013 г.