Fysikaalisten ominaisuuksien ja lämpötilan välinen korrelaatio on seuraava:
(1) Ominaislämpökapasiteetti
Tutkimuksen mukaan lämpötila vaikuttaa teräsnauhan ominaislämpökapasiteettiin. Kun lämpötila muuttuu, myös ominaislämpökapasiteetti muuttuu. Kuitenkin lämpötilan muutosprosessissa, kun teräsnauhan metallirakenne käy läpi faasimuutoksen tai saostumisen, ominaislämpökapasiteetti ilmenee. ilmeisiä muutoksia.
(2) Lämmönjohtavuus
Kun lämmityslämpötila on alle 600 astetta, teräsnauhan lämmönjohtavuus pysyy periaatteessa alueella 1{{10}}~30W/(m · astetta ), mutta kuumennuslämpötilan noustessa teräsnauhan lämmönjohtavuus myös kasvaa. Kun lämpötila on 100 astetta, myös teräsnauhan lämmönjohtavuus muuttuu jatkuvasti, lämmönjohtavuus on suuresta pieneen, erityinen järjestys on 1Cr17, 00Cr12, 2 Cr 25N, 0 Cr 18Ni11Ti, 0 Cr 18 Ni 9, 0 Kr 17 Ni 12Mο2, 2 Kr 25Ni20.
Kun kuumennuslämpötila on 500 astetta, teräsnauhan lämmönjohtavuus on suuresta pieneen ja sen ominaisjärjestys on 1 Kr 13, 1 Kr 17, 2 Cr 25N, 0 Kr 17Ni12Mο2, 0 Cr 18Ni9Ti ja 2 Cr 25Ni20.
Korrelaatio 301 ruostumattoman teräsnauhan fysikaalisten ominaisuuksien ja lämpötilan välillä
Niistä austeniittisten teräsnauhojen lämmönjohtavuus on pienempi kuin muiden teräsnauhojen. Kun lämpötila on 100 astetta, austeniittisten teräsnauhojen lämmönjohtavuus on vain noin 1/4 siitä.
(3) Lineaarinen laajenemiskerroin
Kun kuumennuslämpötila on alueella 100-900 astetta, teräsnauhan lineaarinen laajenemiskerroin on periaatteessa numeerinen alueella 10ˉ6~130*10ˉ6 astetta ˉ1, ja myös lineaarinen laajenemiskerroin kasvaa jatkuvasti nousun myötä. lämpötilasta. Mitä tulee sadekarkaisuun teräsnauhaan, sen lineaarilaajenemiskertoimen koko ja ikääntyminen on määritettävä lämpötilan mukaan.
(4) Resistanssi
Kun lämpötila on alueella 0~900 astetta, teräsnauhan vastus säädetään yleensä välillä 70*10ˉ6-130*10ˉ6Ω·m. Kun lämpötila nousee, myös resistanssi kasvaa. Jos teräsnauhaa käytetään lämmitysmateriaalina, resistiivisyys tulee valita mahdollisimman pieneksi.
(5) Magneettinen läpäisevyys
Yleisesti ottaen itse austeniittisen teräsnauhan magneettinen läpäisevyys on hyvin pieni, joten tätä materiaalia kutsutaan myös ei-magneettiseksi materiaaliksi. Suhteellisen vakaan austeniittisen rakenteen omaaville teräsnauhoille, kuten 0 Cr 20 Ni 10 ja 0 Cr 25 Ni 20, suoritetaan käsittelyn aikana suuri muodonmuutoskäsittely, eikä materiaali ole magneettista.
Ja korkeahiiliset, typpipitoiset ja runsaasti mangaania sisältävät austeniittiset teräsnauhat, kuten 1Cr17Mn6NiSN, 1Cr18Mn8Ni5N jne., käsitellään korkeassa paineessa, ja havaitaan, että teräsnauha käy läpi vaiheenmuutosta sen varmistamiseksi, ettei se pysy -magneettinen.
Korkeassa lämpötilassa Curie-pisteen yläpuolella jopa erittäin vahvat magneettiset teräsnauhat menettävät magneettisia ominaisuuksiaan. On kuitenkin olemassa myös austeniittisia teräsnauhoja, koska niiden oma rakenne on metastabiili austeniittirakenne. Alhaisessa lämpötilassa käsiteltynä tapahtuu martensiittista muutosta, mikä lisää magneettista läpäisevyyttä.
301 ruostumattomasta teräksestä valmistettu hihna
(6) Kimmomoduuli
Ferriittisen teräsnauhan pituussuuntainen kimmomoduuli huoneenlämpötilassa on yleensä 200 kN/mm2 ja austeniittisen teräsnauhan pituussuuntainen kimmomoduuli on hieman pienempi, vain 193 kN/mm2. Lämpötilan noustessa pituussuuntainen kimmomoduuli yleensä pienenee. Pitkittäinen kimmomoduuli vaikuttaa teräksen karkaisuun.
(7) Tiheys
Ferriittisen teräsnauhan kromipitoisuus on suhteellisen korkea, mutta tiheys on suhteellisen pieni, kun taas austeniittisen teräsnauhan nikkelipitoisuus ja mangaanipitoisuus ovat suhteellisen korkeat, mutta tiheys on suhteellisen suuri. Suurempi etäisyys johtaa pienempään tiheyteen.
Voidaan tietää, että 301 ruostumattoman teräsnauhan seitsemän fysikaalista ominaisuutta liittyvät lämpötilaan. Toivon, että käsittelyn aikana sinun on hallittava lämpötila sen fyysisten ominaisuuksien vakauden varmistamiseksi.





