თქვენი აპლიკაციისთვის ან პროტოტიპისთვის უჟანგავი ფოლადის (SS) კლასის არჩევისას აუცილებელია გაითვალისწინოთ, საჭიროა თუ არა მაგნიტური თვისებები. ინფორმირებული გადაწყვეტილების მისაღებად მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ ის ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავს, არის თუ არა უჟანგავი ფოლადის კლასი მაგნიტური.
უჟანგავი ფოლადები რკინის ბაზაზე დამზადებული შენადნობებია, რომლებიც ცნობილია კოროზიისადმი შესანიშნავი მდგრადობით. არსებობს უჟანგავი ფოლადების სხვადასხვა ტიპი, რომელთა ძირითადი კატეგორიებია აუსტენიტური (მაგ., 304H20RW, 304F10250X010SL) და ფერიტული (ხშირად გამოიყენება საავტომობილო პროგრამებში, სამზარეულოს ჭურჭელსა და სამრეწველო მოწყობილობებში). ამ კატეგორიებს განსხვავებული ქიმიური შემადგენლობა აქვთ, რაც მათ კონტრასტულ მაგნიტურ ქცევას განაპირობებს. ფერიტული უჟანგავი ფოლადები, როგორც წესი, მაგნიტურია, ხოლო აუსტენიტური უჟანგავი ფოლადები - არა. ფერიტული უჟანგავი ფოლადის მაგნეტიზმი ორი ძირითადი ფაქტორით არის განპირობებული: მისი რკინის მაღალი შემცველობა და მისი ძირითადი სტრუქტურული მოწყობა.
უჟანგავი ფოლადის არამაგნიტურიდან მაგნიტურ ფაზებზე გადასვლა
ორივე304და 316 უჟანგავი ფოლადები მიეკუთვნება აუსტენიტურ კატეგორიას, რაც ნიშნავს, რომ გაციებისას რკინა ინარჩუნებს აუსტენიტის (გამა რკინის) ფორმას, არამაგნიტურ ფაზას. მყარი რკინის სხვადასხვა ფაზა შეესაბამება განსხვავებულ კრისტალურ სტრუქტურებს. ზოგიერთ სხვა ფოლადის შენადნობში, ეს მაღალი ტემპერატურის რკინის ფაზა გაგრილების დროს გარდაიქმნება მაგნიტურ ფაზად. თუმცა, ნიკელის არსებობა უჟანგავი ფოლადის შენადნობებში ხელს უშლის ამ ფაზურ გადასვლას, როდესაც შენადნობი ოთახის ტემპერატურამდე გაცივდება. შედეგად, უჟანგავი ფოლადი ავლენს ოდნავ უფრო მაღალ მაგნიტურ მგრძნობელობას, ვიდრე სრულიად არამაგნიტური მასალები, თუმცა ის მაინც გაცილებით დაბალია, ვიდრე ჩვეულებრივ მაგნიტურად მიჩნეული დონე.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არ უნდა ელოდოთ, რომ 304 ან 316 უჟანგავი ფოლადის ყველა ნაჭერზე, რომელსაც წააწყდებით, ასეთი დაბალი მაგნიტური მგრძნობელობის გაზომვას მოახდენთ. უჟანგავი ფოლადის კრისტალური სტრუქტურის შეცვლის ნებისმიერ პროცესს შეუძლია აუსტენიტის გარდაქმნა რკინის ფერომაგნიტურ მარტენსიტის ან ფერიტის ფორმებად. ასეთ პროცესებს მიეკუთვნება ცივი დამუშავება და შედუღება. გარდა ამისა, აუსტენიტს შეუძლია სპონტანურად გარდაიქმნას მარტენსიტში დაბალ ტემპერატურაზე. სირთულეს ისიც მატებს, რომ ამ შენადნობების მაგნიტურ თვისებებზე გავლენას ახდენს მათი შემადგენლობა. ნიკელისა და ქრომის შემცველობის დასაშვები ვარიაციების ფარგლებშიც კი, კონკრეტული შენადნობისთვის მაგნიტური თვისებების შესამჩნევი განსხვავებები შეიძლება შეინიშნოს.
პრაქტიკული მოსაზრებები უჟანგავი ფოლადის ნაწილაკების მოსაშორებლად
როგორც 304, ასევე316 უჟანგავი ფოლადიავლენენ პარამაგნიტურ მახასიათებლებს. შესაბამისად, მცირე ნაწილაკები, როგორიცაა დაახლოებით 0.1-დან 3 მმ-მდე დიამეტრის სფეროები, შეიძლება მიზიდულ იქნას პროდუქტის ნაკადში სტრატეგიულად განთავსებული მძლავრი მაგნიტური გამყოფებისკენ. მათი წონისა და, რაც მთავარია, მაგნიტური მიზიდულობის სიძლიერესთან შეფარდებითი წონის მიხედვით, ეს პაწაწინა ნაწილაკები წარმოების პროცესში მაგნიტებს მიეკრობა.
შემდგომში, ამ ნაწილაკების ეფექტურად მოცილება შესაძლებელია მაგნიტური გაწმენდის რუტინული ოპერაციების დროს. ჩვენი პრაქტიკული დაკვირვებების საფუძველზე, აღმოვაჩინეთ, რომ 304 უჟანგავი ფოლადის ნაწილაკები უფრო მეტად რჩებიან ნაკადში 316 უჟანგავი ფოლადის ნაწილაკებთან შედარებით. ეს, პირველ რიგში, განპირობებულია 304 უჟანგავი ფოლადის ოდნავ მაღალი მაგნიტური ბუნებით, რაც მას უფრო მგრძნობიარეს ხდის მაგნიტური გამოყოფის ტექნიკის მიმართ.
გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 18 სექტემბერი

