Անջրանցիկ պողպատը հաղորդիչ է՞

բար

Ներածություն

Այո, չժանգոտվող պողպատը հաղորդում է և՛ էլեկտրականություն, և՛ ջերմություն, բայց այն շատ ավելի վատ հաղորդիչ է, քան պղինձը կամ ալյումինը։Դրա ճշգրիտ էլեկտրական և ջերմային հաղորդունակությունը կախված է չժանգոտվող պողպատի տեսակից, միկրոկառուցվածքից, ջերմաստիճանից, սառը մշակումից և արտադրանքի վիճակից։

Ավստենիտային տիպիկ տեսակները, ինչպիսիք են 304-ը և 316-ը, բավականաչափ լավ են հաղորդում էլեկտրականությունը, որպեսզի հոսանքն անցնի դրանց միջով, սակայն դրանց համեմատաբար բարձր էլեկտրական դիմադրությունը դրանք անպիտան է դարձնում էլեկտրական մալուխների, շիթերի և բարձր արդյունավետության էլեկտրական կոնտակտների մեծ մասի համար: Փոխարենը, չժանգոտվող պողպատն ընտրվում է, երբ հաղորդունակությունը պետք է համակցվի կոռոզիոն դիմադրության, մեխանիկական ամրության, մաքրվելու ունակության կամ բարձր ջերմաստիճաններում կատարողականի հետ:

Նույն սկզբունքը վերաբերում է ջերմափոխանակմանը։ Անժանգոտվող պողպատը ջերմահաղորդում է, բայց շատ ավելի դանդաղ, քան պղինձը, ալյումինը կամ ածխածնային պողպատը։ Սա կարևոր է խոհանոցային պարագաների, արտանետման համակարգերի, ջերմափոխանակիչների, էլեկտրական պատյանների, տաքացման տարրերի և ջերմաստիճանի փոփոխությունների ենթարկվող կառուցվածքային բաղադրիչների համար։

Արագ պատասխան

  • Արդյո՞ք չժանգոտվող պողպատը էլեկտրահաղորդիչ է։Այո, բայց զգալիորեն պակաս հաղորդունակ է, քան պղնձը կամ ալյումինը։
  • Արդյո՞ք չժանգոտվող պողպատը ջերմահաղորդ է։Այո, բայց ջերմությունը դրա միջով անցնում է համեմատաբար դանդաղ։
  • Արդյո՞ք բոլոր չժանգոտվող պողպատի տեսակները հավասարապես են հաղորդունակ։Ոչ։ Ավստենիտային, ֆերիտային, մարտենսիտային և դուպլեքսային տեսակներն ունեն տարբեր արժեքներ։
  • Կարո՞ղ է չժանգոտվող պողպատը տանել հողանցման հոսանք:Կարող է, բայց հողանցման ամբողջական նախագիծը պետք է համապատասխանի գործող էլեկտրական կանոններին։
  • Արդյո՞ք չժանգոտվող պողպատը հարմար է էլեկտրական լարերի համար:Սովորաբար ոչ այնտեղ, որտեղ պահանջվում է ցածր դիմադրություն և բարձր հոսանքի արդյունավետություն։

Ի՞նչ է նշանակում հաղորդականությունը։

Հաղորդականությունը նկարագրում է, թե որքան հեշտությամբ է էներգիան անցնում նյութի միջով: Չժանգոտվող պողպատի ընտրության համար հատկապես կարևոր են երկու ձևեր՝ էլեկտրահաղորդականությունը և ջերմահաղորդականությունը:

Էլեկտրահաղորդականություն

Էլեկտրահաղորդականությունը չափում է, թե որքան հեշտությամբ է էլեկտրական հոսանքն անցնում նյութի միջով։ Այն սովորաբար արտահայտվում է սիմենս/մետրով, կրճատ՝ S/m կամ MS/m։

Էլեկտրական դիմադրությունը նկարագրում է հակառակ հատկությունը՝ թե որքան ուժեղ է նյութը դիմադրում հոսանքի հոսքին։ Բարձր հաղորդականություն ունեցող նյութն ունի ցածր դիմադրություն։ Պղինձն ունի շատ բարձր հաղորդականություն և ցածր դիմադրություն, մինչդեռ չժանգոտվող պողպատն ունի շատ ավելի ցածր հաղորդականություն և ավելի բարձր դիմադրություն։

Ջերմահաղորդականություն

Ջերմահաղորդականությունը չափում է, թե որքան հեշտությամբ է ջերմությունը անցնում նյութի միջով։ Այն սովորաբար արտահայտվում է վատտով մեկ մետր-կելվինում, կրճատ՝ Վտ/մ·Կ։

Բարձր ջերմահաղորդականություն ունեցող նյութը արագ փոխանցում և տարածում է ջերմությունը։ Ավելի ցածր ջերմահաղորդականություն ունեցող նյութը ավելի մեծ ջերմաստիճանային տարբերություններ է առաջացնում, երբ մեկ տարածքը տաքանում կամ սառեցվում է ավելի արագ, քան մյուսը։

Արդյո՞ք չժանգոտվող պողպատը էլեկտրահաղորդիչ է։

Անժանգոտվող պողպատը էլեկտրահաղորդիչ է, քանի որ այն մետաղական երկաթի վրա հիմնված համաձուլվածք է, որը պարունակում է շարժական էլեկտրոններ: Սակայն քրոմը, նիկելը, մոլիբդենը և այլ համաձուլվածքային տարրերը խանգարում են էլեկտրոնների շարժմանը մետաղական ցանցի միջով և մեծացնում էլեկտրական դիմադրությունը:

Արդյունքում, չժանգոտվող պողպատը սովորաբար հոսանքը փոխանցում է ավելի քիչ արդյունավետ, քան պղինձը, ալյումինը, արույրը և սովորական ածխածնային պողպատը: Տարբերությունը բավականին մեծ է, որ չժանգոտվող պողպատը հազվադեպ է ընտրվում որպես էլեկտրական մալուխի կամ էլեկտրական լարի գլխավոր հաղորդիչ:

Նյութ Տիպիկ էլեկտրական հաղորդունակություն սենյակային ջերմաստիճանում Ընդհանուր էլեկտրական օգտագործում
Պղինձ Մոտավորապես 58 MS/մ Մալուխներ, լարեր, փաթույթներ և էլեկտրական կոնտակտներ
Ալյումին Մոտավորապես 35–38 մկս/մ Հզորության հաղորդիչներ, լարեր և թեթև էլեկտրական համակարգեր
Ածխածնային պողպատ Սովորաբար մի քանի MS/մ², կախված աստիճանից և վիճակից Կառուցվածքային հոսանքի ուղիներ և ընդհանուր հաղորդիչ բաղադրիչներ
Ավստենիտային չժանգոտվող պողպատ Հաճախ մոտավորապես 1.2–1.5 մկս/մ² Կոռոզիայի դիմացկուն մասեր, որտեղ բարձր հաղորդունակությունը հիմնական պահանջ չէ
Ֆերիտային չժանգոտվող պողպատ Ընդհանուր առմամբ ավելի բարձր է, քան սովորական աուստենիտային տեսակները Ջեռուցման, կենցաղային տեխնիկայի և ավտոմեքենայի բաղադրիչներ, որտեղ այլ հատկություններ նույնպես կարևոր են

Վերը նշված արժեքները ներկայացուցչական սենյակային ջերմաստիճանի միջակայքեր են, այլ ոչ թե գնման տեխնիկական բնութագրեր: Ճշգրիտ արժեքները պետք է վերցվեն համապատասխան որակի տվյալների թերթիկից և չափված պայմաններից, երբ հաղորդականությունը նախագծման համար կարևոր պարամետր է:

Արդյո՞ք չժանգոտվող պողպատը ջերմահաղորդ է։

Անժանգոտվող պողպատը նույնպես ջերմահաղորդիչ է, սակայն դրա ջերմահաղորդականությունն ավելի ցածր է, քան պղնձին, ալյումինին և ածխածնային պողպատինը: Ավստենիտային անժանգոտվող պողպատները, ինչպիսիք են 304-ը և 316-ը, հատկապես դանդաղ ջերմահաղորդիչներ են՝ համեմատած տարածված կառուցվածքային և հաղորդիչ մետաղների հետ:

Նյութ Սենյակային ջերմաստիճանին մոտ տիպիկ ջերմահաղորդականություն Ջերմափոխանակման վարքագիծ
Պղինձ Մոտավորապես 380–400 Վտ/մ·Կ Շատ արագ փոխանցում և տարածում է ջերմությունը
Ալյումին Մոտավորապես 200–240 Վտ/մ·Կ՝ շատ տարածված համաձուլվածքների և մաքրությունների համար Արագ ջերմափոխանակում համեմատաբար ցածր զանգվածով
Ածխածնային պողպատ Հաճախ մոտավորապես 40–60 Վտ/մ·Կ Ավելի արագ է փոխանցում ջերմությունը, քան սովորական աուստենիտային չժանգոտվող պողպատը
304 կամ 316 տիպի աուստենիտային չժանգոտվող պողպատ Հաճախ մոտավորապես 14–17 Վտ/մ²·Կ Ջերմության դանդաղ տարածում և ջերմաստիճանի ավելի մեծ տատանումներ
Ֆերիտային չժանգոտվող պողպատ Հաճախ մոտավորապես 20–30 Վտ/մ·Կ, կախված տեսակից Ընդհանուր առմամբ, ջերմությունը փոխանցում է ավելի արագ, քան աուստենիտային չժանգոտվող պողպատը

Ցածր ջերմահաղորդականությունը ավտոմատ կերպով չի կանխում տաք կետերի առաջացումը: Չժանգոտվող պողպատե բաղադրիչում ջերմությունը կարող է կենտրոնացված մնալ ջերմության աղբյուրի մոտ, քանի որ այն ավելի դանդաղ է տարածվում: Սա կարող է առաջացնել ավելի կտրուկ տեղական ջերմաստիճանային գրադիենտներ, ջերմային աղավաղում կամ անհավասար տաքացում:

Այս պատճառով չժանգոտվող պողպատից պատրաստված խոհանոցային սպասքը հաճախ օգտագործում է ալյումինե կամ պղնձե միջուկ, որը միացված է չժանգոտվող պողպատե շերտերի միջև: Չժանգոտվող պողպատը ապահովում է կոռոզիայի դիմադրություն, դիմացկունություն և սննդի հետ շփման մակերես, մինչդեռ հաղորդիչ միջուկը ավելի հավասարաչափ է բաշխում ջերմությունը:

Հաղորդականություն չժանգոտվող պողպատի ընտանիքի կողմից

Անժանգոտվող ընտանիք Ընդհանուր գնահատականներ Հարաբերական հաղորդունակություն Դիզայնի քննարկում
Օստենիտային 304, 304L, 316, 316L, 321 Համեմատաբար ցածր էլեկտրական և ջերմային հաղորդունակություն Լայնորեն ընտրված կոռոզիոն դիմադրության, ձևավորման և եռակցման համար
Ֆերիտային 409, 430, 441 Սովորաբար ավելի հաղորդիչ է, քան աուստենիտային տեսակները Տարածված է կենցաղային տեխնիկայում, արտանետման համակարգերում և ջերմության հետ կապված բաղադրիչներում
Մարտենսիտային 410, 420, 440C Տարբերվում է քիմիական կազմի և ջերմային մշակման պայմաններից կախված Կարծրությունը, մաշվածությունը և ջերմային մշակումը հաճախ որոշում են ընտրությունը
Դուպլեքս 2101, 2205, 2507 Հաճախ ջերմահաղորդական են, քան սովորական աուստենիտային տեսակները Ուժը, կոռոզիոն դիմադրությունը և եռակցման վերահսկողությունը մնում են հիմնական գործոնները
Տեղումների կարծրացում 17-4PH, 15-5PH, 17-7PH Կախված է տարիքից և վիճակից Պետք է նշվեն ամրությունը և ջերմային մշակման պայմանները

Անժանգոտվող պողպատի հաղորդունակությանը ազդող գործոններ

Ալյումինի կազմը

Քրոմը, նիկելը, մոլիբդենը, մանգանը, սիլիցիումը և այլ հավելումները խանգարում են էլեկտրոնների և ջերմության փոխադրմանը: Համաձուլվածքի պարունակության աճին զուգընթաց, հաղորդականությունը հաճախ նվազում է, չնայած վերջնական արժեքը կախված է ամբողջական համաձուլվածքային համակարգից, այլ ոչ թե միայն մեկ տարրից:

Միկրոկառուցվածք

Ավստենիտային, ֆերիտային, մարտենսիտային և դուպլեքս չժանգոտվող պողպատները ունեն տարբեր բյուրեղային կառուցվածքներ և փուլային համակցություններ: Այս տարբերությունները ազդում են էլեկտրական դիմադրության, ջերմահաղորդականության, մագնիսական արձագանքի և ջերմային ընդարձակման վրա:

Ջերմաստիճան

Չժանգոտվող պողպատի էլեկտրական դիմադրությունը սովորաբար մեծանում է ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց, ինչը նշանակում է, որ էլեկտրահաղորդականությունը նվազում է: Ջերմահաղորդականությունը կարող է տարբեր կերպ փոխվել ջերմաստիճանի հետ և տաք սարքավորումներ նախագծելիս պետք է վերցվի ջերմաստիճանին բնորոշ նյութական տվյալներից:

Սառը աշխատանք և ջերմային մշակում

Սառը ձգումը, գլանումը, կարծրացումը, ծերացումը և թրծումը փոխում են տեղաշարժերի խտությունը և միկրոկառուցվածքը: Այս գործընթացները կարող են փոխել ինչպես հաղորդականությունը, այնպես էլ մեխանիկական հատկությունները: Հետևաբար, զսպանակավոր մետաղալարը, թրծված մետաղալարը և կարծրացված մարտենսիտային պողպատը կարող են տարբեր արժեքներ տալ, նույնիսկ եթե դրանց անվանական կարգը նման է:

Մակերեսի և շփման վիճակը

Բաղադրիչի ծավալային հաղորդականությունը նույնը չէ, ինչ պտուտակավոր, ամրացված կամ սահող միացման դիմադրությունը: Չժանգոտվող պողպատը զարգացնում է բարակ պասիվ օքսիդային թաղանթ, որը պաշտպանում է այն կոռոզիայից, բայց կարող է մեծացնել շփման դիմադրությունը:

Մակերեսի կոպտությունը, աղտոտվածությունը, շփման ճնշումը, օքսիդի վիճակը, միացման մակերեսը և ամրակների նախագծումը բոլորն էլ ազդում են հավաքվածքի էլեկտրական կատարողականության վրա: Հետևաբար, էլեկտրական շփման նախագծումը պետք է օգտագործի չափված միացման դիմադրությունը, այլ ոչ թե միայն չժանգոտվող պողպատի ծավալային հաղորդունակությունը:

Որտեղ էլեկտրական հաղորդունակությունը կարևոր է

Հողակցման և միացման բաղադրիչներ

Անժանգոտվող պողպատը կարող է օգտագործվել հողանցման, միացման և ստատիկ ցրման բաղադրիչներում, որտեղ կոռոզիոն դիմադրությունը կարևոր է: Այնուամենայնիվ, պետք է ստուգվեն պահանջվող լայնական հատույթի մակերեսը, միացման դիմադրությունը, խափանման հոսանքի հզորությունը և էլեկտրական կանոնակարգերի համապատասխանությունը:

Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ժապավենը չի կարող համարվել նույն չափերի պղնձե հաղորդչի համարժեք։ Քանի որ չժանգոտվող պողպատն ունի ավելի մեծ էլեկտրական դիմադրություն, կարող է պահանջվել տարբեր լայնական հատվածք կամ միացման կառուցվածք։

Դիմադրության տաքացում

Ավելի բարձր էլեկտրական դիմադրությունը կարող է օգտակար լինել, երբ բաղադրիչը նախատեսված է ջերմություն առաջացնելու համար, երբ դրա միջով հոսանք է անցնում: Ընտրված չժանգոտվող պողպատից պատրաստված և ջերմակայուն համաձուլվածքները կարող են օգտագործվել ջեռուցման տարրերում, կենցաղային տեխնիկայի բաղադրիչներում և արդյունաբերական ջերմային համակարգերում:

Ընտրված նյութը պետք է համապատասխանի նաև օքսիդացման, ջերմաստիճանի, սողքի և ցիկլային պահանջներին: Ընդհանուր նշանակության 304-ը կամ 316-ը չպետք է ավտոմատ կերպով դիտարկվի որպես դիմադրության տաքացման համար նախատեսված համաձուլվածք:

Սենսորներ և էլեկտրոդներ

Անժանգոտվող պողպատն օգտագործվում է սենսորների պատյաններում, զոնդերում և ընտրված էլեկտրոդներում, որտեղ անհրաժեշտ են հաղորդականություն, կոռոզիոն դիմադրություն և մեխանիկական ամրություն: Մակերեսի վիճակը, պասիվացումը, բևեռացման վարքագիծը և շփման նախագծումը կարող են ավելի կարևոր լինել, քան միայն ծավալային հաղորդականությունը:

Կայծակնային պաշտպանություն

Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված բաղադրիչները կարող են կազմել կայծակնային պաշտպանության ինժեներական համակարգերի մաս, մասնավորապես՝ կոռոզիոն կամ ենթարկված միջավայրերում: Նյութը, լայնական հատույթը, միացումների դասավորությունը և տեղադրումը պետք է համապատասխանեն կայծակնային պաշտպանության կիրառելի ստանդարտին:

Կառուցվածքային չժանգոտվող պողպատից բաղադրիչը չպետք է ենթադրվի, որ ապահովում է կայծակնային հոսանքի համապատասխան ուղի, եթե այն չի գնահատվել որպես ամբողջական համակարգի մաս։

Որտեղ ջերմային հաղորդունակությունը կարևոր է

Ջերմափոխանակիչներ

Չնայած չժանգոտվող պողպատը ջերմությունը հաղորդում է պակաս արդյունավետ, քան պղինձը կամ ալյումինը, այն լայնորեն օգտագործվում է ջերմափոխանակիչներում, քանի որ կոռոզիոն դիմադրությունը, ճնշման դիմադրությունը, մաքրման հեշտությունը և պատրաստումը կարող են ավելի կարևոր լինել, քան առավելագույն հաղորդականությունը։

Դիզայներները փոխհատուցում են խողովակների ավելի բարակ պատերի, մակերեսի մեծացման, ալիքավոր թիթեղների, օպտիմալացված հոսքի և համապատասխան տեսակի ընտրության միջոցով: Ջերմափոխանակման ամբողջական գործակիցը կախված է պատի հաստությունից, հեղուկ թաղանթներից, աղտոտվածությունից և հոսքի պայմաններից, այլ ոչ թե միայն մետաղի ջերմահաղորդականությունից:

Խոհանոցային պարագաներ

Անժանգոտվող պողպատը ապահովում է դիմացկուն, կոռոզիային դիմացկուն և մաքրվող խոհանոցային մակերես, սակայն այն այրիչի ջերմությունը չի բաշխում այնքան հավասարաչափ, որքան ալյումինը կամ պղինձը: Բազմաշերտ խոհանոցային ամանները սովորաբար չժանգոտվող պողպատի շերտերի միջև տեղադրում են հաղորդիչ ալյումինե կամ պղնձե միջուկ:

Եռակցում և կտրում

Ավստենիտային չժանգոտվող պողպատի համեմատաբար ցածր ջերմահաղորդականությունը կենտրոնացնում է ջերմությունը եռակցման կամ կտրման գոտու մոտ։ Համեմատաբար բարձր ջերմային ընդարձակման հետ մեկտեղ, սա մեծացնում է ջերմության մուտքը, հաջորդականությունը, զսպումը և աղավաղումը վերահսկելու անհրաժեշտությունը։

Արտանետման և բարձր ջերմաստիճանի բաղադրիչներ

Ֆերիտային և աուստենիտային չժանգոտվող պողպատները օգտագործվում են արտանետման համակարգերում, վառարաններում և ջերմային սարքավորումներում: Ջերմահաղորդականությունը ազդում է ջերմաստիճանի բաշխման վրա, մինչդեռ օքսիդացման դիմադրությունը, ջերմային ընդարձակումը, հոգնածությունը և սողալը հաճախ որոշում են վերջնական տեսակի ընտրությունը:

Անժանգոտվող պողպատն ընդդեմ այլ մետաղների

Նյութ Էլեկտրահաղորդականություն Ջերմահաղորդականություն Հիմնական ընտրության առավելություն
Պղինձ Շատ բարձր Շատ բարձր Արդյունավետ էլեկտրական և ջերմային փոխանցում
Ալյումին Բարձր Բարձր Հաղորդականությունը զուգորդված ցածր խտության հետ
Ածխածնային պողպատ Միջին Միջին Հզորություն, մատչելիություն և գին
Անժանգոտվող պողպատ Ցածր՝ համեմատած պղնձի և ալյումինի հետ Ցածրից մինչև միջին՝ կախված ընտանիքից Կոռոզիայի դիմադրություն, ամրություն և մաքրման հեշտություն
Տիտան Համեմատաբար ցածր Համեմատաբար ցածր Ցածր խտություն և կոռոզիոն դիմադրություն

Ինչպես նշել չժանգոտվող պողպատը հաղորդիչ կիրառությունների համար

  • Չժանգոտվող պողպատի տեսակ և UNS կամ EN նշանակում
  • Թերթի, թիթեղի, ժապավենի, ձողի, խողովակի, փականագործի կամ մետաղալարի տեսքով
  • Կիրառելի ASTM, EN կամ նախագծի սպեցիֆիկացիա
  • Մոլեցման, սառը մշակման, կարծրացման կամ հնեցված վիճակում
  • Աշխատանքային և փորձարկման ջերմաստիճան
  • Պահանջվող էլեկտրահաղորդականություն կամ առավելագույն դիմադրություն
  • Պահանջվող ջերմահաղորդականություն, որտեղ նախագծումը կարևոր է
  • Բաղադրիչների չափերը և հոսանքատար լայնական հատույթը
  • Մակերեսի մշակում, ծածկույթ և շփման նախապատրաստում
  • Հողանցման, միացման կամ էլեկտրական կոդերի պահանջներ
  • Կոռոզիայի միջավայր և մաքրող քիմիական նյութեր
  • MTC, չափսերի հաշվետվություն և լրացուցիչ փորձարկման պահանջներ

Ինժեներական հիշեցում.Հրապարակված հաղորդունակության արժեքները նկարագրում են զանգվածային նյութը սահմանված պայմաններում: Դրանք ավտոմատ կերպով չեն հաստատում հոսանքի կրման հզորությունը, միացման դիմադրությունը, ջերմափոխանցման արագությունը կամ ավարտուն հավաքման անվտանգությունը:

Առնչվող չժանգոտվող պողպատե արտադրանք

SAKY STEEL-ը մատակարարում է չժանգոտվող պողպատե արտադրանքներ տարբեր տեսակի, ձևերի և պայմաններում՝ կոռոզիակայուն էլեկտրական, ջերմային և արդյունաբերական կիրառությունների համար։

Հաճախակի տրվող հարցեր

Արդյո՞ք չժանգոտվող պողպատը էլեկտրականություն է հաղորդում:

Այո։ Անժանգոտվող պողպատը մետաղական հաղորդիչ է, բայց այն ունի շատ ավելի բարձր էլեկտրական դիմադրություն, քան պղինձը կամ ալյումինը։ Հետևաբար, այն սովորաբար չի ընտրվում բարձր արդյունավետությամբ հզորության փոխանցման համար։

304 չժանգոտվող պողպատը էլեկտրահաղորդիչ է՞։

Այո։ 304 տեսակը հաղորդում է էլեկտրականություն, բայց դրա հաղորդականությունը պղնձի հաղորդականության միայն մի փոքր մասն է կազմում։ Դրա ճշգրիտ արժեքը կախված է ջերմաստիճանից, կազմից և նյութի վիճակից։

316 չժանգոտվող պողպատն ավելի՞ հաղորդիչ է, քան 304-ը։

Նրանց հաղորդունակության արժեքները ընդհանուր առմամբ նման են, սակայն 316 տիպի չժանգոտվող պողպատը կարող է ունենալ մի փոքր ավելի բարձր էլեկտրական դիմադրություն և ավելի ցածր հաղորդունակություն՝ իր լրացուցիչ համաձուլվածքային պարունակության պատճառով: Դասի ընտրությունը սովորաբար պետք է հիմնված լինի կոռոզիայի և սպասարկման պահանջների վրա, այլ ոչ թե այս փոքր տարբերության վրա:

Ո՞ր չժանգոտվող պողպատն ունի ամենաբարձր հաղորդականությունը։

Ցածր համաձուլվածքի ֆերիտային և մարտենսիտային տեսակները, որպես կանոն, ավելի լավ են հաղորդում ջերմությունն ու էլեկտրականությունը, քան սովորական աուստենիտային տեսակները: Ճշգրիտ դասակարգումը կախված է առանձին տեսակից, վիճակից և ջերմաստիճանից:

Կարո՞ղ է չժանգոտվող պողպատը օգտագործվել որպես հողանցման հաղորդիչ։

Այն կարող է օգտագործվել որոշ ինժեներական հողանցման և միացման համակարգերում, հատկապես այնտեղ, որտեղ կոռոզիոն դիմադրությունը կարևոր է: Պետք է ստուգվեն լայնական հատույթը, միացման դիմադրությունը, խափանման հոսանքի հզորությունը և կիրառելի էլեկտրական ստանդարտը:

Ինչո՞ւ է չժանգոտվող պողպատն օգտագործվում ջերմափոխանակիչներում, եթե այն ունի ցածր ջերմահաղորդականություն։

Ջերմափոխանակիչները պահանջում են ոչ միայն բարձր հաղորդականություն: Անժանգոտվող պողպատը կարող է ապահովել ավելի լավ կոռոզիոն դիմադրություն, ճնշման դիմադրություն, մաքրություն և արտադրական կատարողականություն: Բարակ պատերը և մեծացված մակերեսը կարող են փոխհատուցել նյութի ցածր հաղորդականությունը:

Արդյո՞ք մագնիսականությունը ցույց է տալիս հաղորդականություն։

Ոչ։ Մագնիսական արձագանքը և էլեկտրահաղորդականությունը տարբեր նյութական հատկություններ են։ Ավստենիտային 304-ը կարող է թույլ մագնիսական լինել սառը մշակումից հետո, մինչդեռ ֆերիտային 430-ը մագնիսական է, բայց երկուսն էլ մնում են էլեկտրահաղորդական։

Պատվիրեք չժանգոտվող պողպատի նյութի վերանայում

Էլեկտրական կամ ջերմային չժանգոտվող պողպատի կիրառման համար SAKY STEEL-ին ուղարկեք պահանջվող տեսակը, արտադրանքի ձևը, չափերը, նյութի ստանդարտը, աշխատանքային ջերմաստիճանը, կոռոզիոն միջավայրը, հաղորդունակության պահանջը և պահանջվող վկայականները: Այնուհետև նյութը կարող է վերանայվել մեխանիկական, կոռոզիոն և արտադրական ամբողջական պահանջների համեմատ:

Ներկայացրեք ձեր չժանգոտվող պողպատի RFQ-ն


Հրապարակման ժամանակը. Հուլիս-02-2025