Preskúmanie magnetických charakteristík z nehrdzavejúcej ocele 304 a 316.

Pri výbere stupňa z nehrdzavejúcej ocele (SS) pre vašu aplikáciu alebo prototyp je nevyhnutné zvážiť, či sú potrebné magnetické vlastnosti. Aby sme urobili informované rozhodnutie, je dôležité pochopiť faktory, ktoré určujú, či je známka z nehrdzavejúcej ocele magnetická alebo nie.

Nerezové ocele sú zliatiny na báze železa známe svojou vynikajúcou odolnosťou proti korózii. Existujú rôzne typy nehrdzavejúcej ocele, pričom primárne kategórie sú Austenitické (napr. Tieto kategórie majú zreteľné chemické kompozície, čo vedie k ich kontrastnému magnetickému správaniu. Ferritické nehrdzavejúce ocele majú tendenciu byť magnetické, zatiaľ čo austenitické nehrdzavejúce ocele nie sú. Magnetizmus feritickej nehrdzavejúcej ocele vyplýva z dvoch kľúčových faktorov: jej vysoký obsah železa a jeho základné konštrukčné usporiadanie.

310S z nehrdzavejúcej ocele (2)

Prechod z nemagnetických na magnetické fázy v nehrdzavejúcej oceli

Oba304a 316 nehrdzavejúce ocele spadajú do kategórie austenitickej kategórie, čo znamená, že keď sa ochladia, železo si zachováva svoju formu austenitu (železo), nemagnetickú fázu. Rôzne fázy tuhého železa zodpovedajú odlišným kryštalickým štruktúram. V niektorých ďalších oceľových zliatinách sa táto vysokoteplotná fáza železa transformuje do magnetickej fázy počas chladenia. Prítomnosť niklu v zliatinách z nehrdzavejúcej ocele však bráni tomuto fázovému prechodu, keď sa zliatiny ochladzuje na teplotu miestnosti. Výsledkom je, že nehrdzavejúca oceľ vykazuje mierne vyššiu magnetickú citlivosť ako úplne nemagnetické materiály, hoci stále zostáva výrazne pod tým, čo sa zvyčajne považuje za magnetické.

Je dôležité si uvedomiť, že by ste nemali nevyhnutne očakávať, že zmerajte tak nízku magnetickú citlivosť na každom kuse 304 alebo 316 z nehrdzavejúcej ocele, s ktorou sa stretnete. Akýkoľvek proces schopný zmeniť kryštálovú štruktúru z nehrdzavejúcej ocele môže spôsobiť premenu austenitu na feromagnetický martenzit alebo feritové formy železa. Medzi takéto procesy patrí práca a zváranie. Okrem toho sa austenit môže spontánne transformovať na martenzit pri nižších teplotách. Aby sa zvýšila zložitosť, magnetické vlastnosti týchto zliatin sú ovplyvňované ich zložením. Dokonca aj v rámci povolených rozsahov variácie obsahu niklu a chrómu je možné pozorovať výrazné rozdiely v magnetických vlastnostiach pre špecifickú zliatinu.

Praktické úvahy o odstraňovaní častíc z nehrdzavejúcej ocele

Obe 304 a316 nehrdzavejúca oceľVykazujte paramagnetické charakteristiky. V dôsledku toho môžu byť malé častice, ako sú gule s priemerom v rozmedzí od približne 0,1 do 3 mm, pritiahnuté smerom k výkonným magnetickým oddeľovacími strategicky umiestnenými v prúde produktu. V závislosti od ich hmotnosti a, čo je dôležitejšie, ich hmotnosť vzhľadom na silu magnetickej príťažlivosti, tieto drobné častice priľnú k magnetom počas výrobného procesu.

Následne sa tieto častice môžu účinne odstrániť počas rutinného čistenia magnetov. Na základe našich praktických pozorovaní sme zistili, že 304 častíc z nehrdzavejúcej ocele je pravdepodobnejšie, že sa v prietoku zachovajú v porovnaní s 316 časticami z nehrdzavejúcej ocele. Toto sa primárne pripisuje mierne vyššej magnetickej povahe 304 z nehrdzavejúcej ocele, čo ju zvyšuje reagujúce na techniky magnetickej separácie.

347 347H


Čas príspevku: 18. septembra 2013