
შესავალი
დიახ, უჟანგავი ფოლადი ატარებს როგორც ელექტროენერგიას, ასევე სითბოს, მაგრამ ის გაცილებით უარესი გამტარია, ვიდრე სპილენძი ან ალუმინი.მისი ზუსტი ელექტრო და თბოგამტარობა დამოკიდებულია უჟანგავი ფოლადის ხარისხზე, მიკროსტრუქტურაზე, ტემპერატურაზე, ცივ დამუშავებასა და პროდუქტის მდგომარეობაზე.
ტიპიური აუსტენიტური ფოლადი, როგორიცაა 304 და 316, საკმარისად კარგად ატარებს ელექტროენერგიას, რათა დენი მათში გაიაროს, მაგრამ მათი შედარებით მაღალი ელექტრული წინაღობა მათ უვარგისს ხდის უმეტესი დენის კაბელებისთვის, სალტეებისა და მაღალეფექტური ელექტრო კონტაქტებისთვის. უჟანგავი ფოლადი მაშინ არის შერჩეული, როდესაც გამტარობა უნდა იყოს შერწყმული კოროზიის წინააღმდეგობასთან, მექანიკურ სიმტკიცესთან, გაწმენდის უნართან ან მაღალ ტემპერატურაზე მუშაობასთან.
იგივე პრინციპი ვრცელდება სითბოს გადაცემაზეც. უჟანგავი ფოლადი სითბოს ატარებს, მაგრამ გაცილებით ნელა, ვიდრე სპილენძი, ალუმინი ან ნახშირბადოვანი ფოლადი. ეს მნიშვნელოვანია სამზარეულოს ჭურჭელში, გამონაბოლქვი სისტემებში, სითბოს გადამცვლელებში, ელექტრო კორპუსებში, გამათბობელ ელემენტებსა და ტემპერატურის ცვლილებებისადმი მგრძნობიარე სტრუქტურულ კომპონენტებში.
სწრაფი პასუხი
- უჟანგავი ფოლადი ელექტროგამტარია?კი, მაგრამ გაცილებით ნაკლებად გამტარია, ვიდრე სპილენძი ან ალუმინი.
- უჟანგავი ფოლადი თბოგამტარია?კი, მაგრამ სითბო მასში შედარებით ნელა მოძრაობს.
- ყველა კლასის უჟანგავი ფოლადის ნათურა თანაბრად ატარებს?არა. აუსტენიტურ, ფერიტურ, მარტენსიტურ და დუპლექსურ კლასებს განსხვავებული მნიშვნელობები აქვთ.
- შეუძლია თუ არა უჟანგავ ფოლადს დამიწების დენის გატარება?შეიძლება, მაგრამ დამიწების სრული დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ ელექტრო კოდს.
- უჟანგავი ფოლადი შესაფერისია ელექტრო გაყვანილობისთვის?როგორც წესი, არა იქ, სადაც საჭიროა დაბალი წინააღმდეგობა და მაღალი დენის ეფექტურობა.
რას ნიშნავს გამტარობა?
გამტარობა აღწერს, თუ რამდენად მარტივად გადაადგილდება ენერგია მასალაში. უჟანგავი ფოლადის შერჩევისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ორი ფორმა: ელექტროგამტარობა და თბოგამტარობა.
ელექტროგამტარობა
ელექტროგამტარობა ზომავს, თუ რამდენად ადვილად გადის ელექტრული დენი მასალაში. ის ჩვეულებრივ გამოისახება სიმენსში მეტრზე, შემოკლებით S/m ან MS/m.
ელექტრული წინაღობა აღწერს საპირისპირო თვისებას: რამდენად ძლიერად ეწინააღმდეგება მასალა დენის დინებას. მაღალი გამტარობის მქონე მასალას აქვს დაბალი წინაღობა. სპილენძს აქვს ძალიან მაღალი გამტარობა და დაბალი წინაღობა, ხოლო უჟანგავ ფოლადს აქვს გაცილებით დაბალი გამტარობა და მაღალი წინაღობა.
თბოგამტარობა
თბოგამტარობა ზომავს, თუ რამდენად ადვილად გადის სითბო მასალაში. ის ჩვეულებრივ გამოისახება ვატებში მეტრ-კელვინზე, შემოკლებით W/m·K.
მაღალი თბოგამტარობის მქონე მასალა სწრაფად გადასცემს და ავრცელებს სითბოს. დაბალი თბოგამტარობის მქონე მასალა უფრო დიდ ტემპერატურულ სხვაობას ქმნის, როდესაც ერთი ზედაპირი მეორეზე სწრაფად თბება ან ცივდება.
უჟანგავი ფოლადი ელექტროგამტარია?
უჟანგავი ფოლადი ელექტროგამტარია, რადგან ის წარმოადგენს ლითონის რკინის ბაზაზე დამზადებულ შენადნობს, რომელიც შეიცავს მოძრავ ელექტრონებს. თუმცა, ქრომი, ნიკელი, მოლიბდენი და სხვა შენადნობის ელემენტები არღვევენ ელექტრონების მოძრაობას ლითონის ბადეში და ზრდიან ელექტრულ წინააღმდეგობას.
შედეგად, უჟანგავი ფოლადი, როგორც წესი, დენს ნაკლებად ეფექტურად ატარებს, ვიდრე სპილენძი, ალუმინი, თითბერი და ჩვეულებრივი ნახშირბადოვანი ფოლადი. განსხვავება იმდენად დიდია, რომ უჟანგავი ფოლადი იშვიათად ირჩევა მთავარ გამტარად დენის კაბელში ან ელექტრო სალტეში.
| მასალა | ოთახის ტემპერატურაზე ტიპიური ელექტროგამტარობა | ზოგადი ელექტრომოხმარება |
|---|---|---|
| სპილენძი | დაახლოებით 58 MS/მ² | კაბელები, სალტეები, გრაგნილები და ელექტრული კონტაქტები |
| ალუმინი | დაახლოებით 35–38 MS/მ² | დენის გამტარები, სალტეები და მსუბუქი ელექტრო სისტემები |
| ნახშირბადოვანი ფოლადი | როგორც წესი, რამდენიმე MS/მ², ხარისხისა და მდგომარეობის მიხედვით | სტრუქტურული დენის ბილიკები და ზოგადი გამტარი კომპონენტები |
| აუსტენიტური უჟანგავი ფოლადი | ხშირად დაახლოებით 1.2–1.5 MS/მ² | კოროზიისადმი მდგრადი ნაწილები, სადაც მაღალი გამტარობა არ არის მთავარი მოთხოვნა |
| ფერიტული უჟანგავი ფოლადი | ზოგადად უფრო მაღალია, ვიდრე ჩვეულებრივი აუსტენიტური კლასის | გათბობა, ტექნიკა და ავტომობილის კომპონენტები, სადაც სხვა თვისებებიც მნიშვნელოვანია |
ზემოთ მოცემული მნიშვნელობები წარმოადგენს ოთახის ტემპერატურის წარმომადგენლობით დიაპაზონს და არა შესყიდვის სპეციფიკაციებს. ზუსტი მნიშვნელობები უნდა იქნას აღებული შესაბამისი კლასის მონაცემთა ფურცლიდან და გაზომილი პირობიდან, როდესაც გამტარობა დიზაინის კრიტიკული პარამეტრია.
უჟანგავი ფოლადი თბოგამტარია?
უჟანგავი ფოლადი ასევე ატარებს სითბოს, მაგრამ მისი თბოგამტარობა უფრო დაბალია, ვიდრე სპილენძის, ალუმინის და ნახშირბადოვანი ფოლადის. ავსტენიტული უჟანგავი ფოლადები, როგორიცაა 304 და 316, განსაკუთრებით ნელი სითბოს გამტარებია ჩვეულებრივ სტრუქტურულ და გამტარ ლითონებთან შედარებით.
| მასალა | ოთახის ტემპერატურასთან ახლოს მდებარე ტიპიური თბოგამტარობა | სითბოს გადაცემის ქცევა |
|---|---|---|
| სპილენძი | დაახლოებით 380–400 W/m·K | ძალიან სწრაფად გადასცემს და ავრცელებს სითბოს |
| ალუმინი | დაახლოებით 200–240 W/m·K მრავალი გავრცელებული შენადნობისა და სისუფთავისთვის | სწრაფი სითბოს გადაცემა შედარებით დაბალი მასით |
| ნახშირბადოვანი ფოლადი | ხშირად დაახლოებით 40–60 W/m·K | სითბოს უფრო სწრაფად გადასცემს, ვიდრე ჩვეულებრივი აუსტენიტური უჟანგავი ფოლადი |
| 304 ან 316 ტიპის აუსტენიტური უჟანგავი ფოლადი | ხშირად დაახლოებით 14–17 W/m·K | ნელი სითბოს გავრცელება და უფრო დიდი ტემპერატურის გრადიენტები |
| ფერიტული უჟანგავი ფოლადი | ხშირად დაახლოებით 20–30 W/m·K, კლასის მიხედვით | ზოგადად, სითბოს უფრო სწრაფად გადასცემს, ვიდრე აუსტენიტური უჟანგავი ფოლადი |
დაბალი თბოგამტარობა ავტომატურად არ უშლის ხელს ცხელ წერტილებს. უჟანგავი ფოლადის კომპონენტში სითბო შეიძლება კონცენტრირებული დარჩეს სითბოს წყაროსთან ახლოს, რადგან ის უფრო ნელა ვრცელდება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს უფრო ციცაბო ადგილობრივი ტემპერატურის გრადიენტები, თერმული დამახინჯება ან არათანაბარი გათბობა.
სწორედ ამ მიზეზით, უჟანგავი ფოლადის ჭურჭელი ხშირად იყენებს ალუმინის ან სპილენძის ბირთვს, რომელიც უჟანგავი ფოლადის ფენებს შორის არის მიმაგრებული. უჟანგავი ფოლადი უზრუნველყოფს კოროზიისადმი მდგრადობას, გამძლეობას და საკვებთან კონტაქტურ ზედაპირს, ხოლო გამტარი ბირთვი სითბოს უფრო თანაბრად ანაწილებს.
უჟანგავი ფოლადის ოჯახის მიერ გამტარობა
| უჟანგავი ფოლადის ოჯახი | საერთო კლასები | ფარდობითი გამტარობა | დიზაინის განხილვა |
|---|---|---|---|
| აუსტენიტური | 304, 304L, 316, 316L, 321 | შედარებით დაბალი ელექტრო და თბოგამტარობა | ფართოდ შერჩეული კოროზიისადმი მდგრადობის, ფორმირებისა და შედუღებისთვის |
| ფერიტული | 409, 430, 441 | როგორც წესი, უფრო გამტარია, ვიდრე აუსტენიტური ჯიშები | გავრცელებულია მოწყობილობებში, გამონაბოლქვი სისტემებსა და გათბობასთან დაკავშირებულ კომპონენტებში |
| მარტენსიტული | 410, 420, 440C | განსხვავდება ქიმიური შემადგენლობისა და თერმული დამუშავების პირობების მიხედვით | სიმტკიცე, ცვეთა და თერმული დამუშავება ხშირად განსაზღვრავს შერჩევას |
| დუპლექსი | 2101, 2205, 2507 | ხშირად უფრო თერმულად გამტარია, ვიდრე ჩვეულებრივი აუსტენიტური ჯიშები | სიმტკიცე, კოროზიისადმი მდგრადობა და შედუღების კონტროლი კვლავ ძირითადი ფაქტორებია |
| ნალექებით გამკვრივება | 17-4PH, 15-5PH, 17-7PH | დამოკიდებულია ხარისხსა და დაბერების მდგომარეობაზე | სიმტკიცე და თერმული დამუშავების პირობები უნდა იყოს მითითებული |
ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ უჟანგავი ფოლადის გამტარობაზე
შენადნობის შემადგენლობა
ქრომი, ნიკელი, მოლიბდენი, მანგანუმი, სილიციუმი და სხვა დანამატები ხელს უშლიან ელექტრონებისა და სითბოს გადაცემას. შენადნობის შემცველობის ზრდასთან ერთად, გამტარობა ხშირად მცირდება, თუმცა საბოლოო მნიშვნელობა დამოკიდებულია შენადნობის მთლიან სისტემაზე და არა მხოლოდ ერთ ელემენტზე.
მიკროსტრუქტურა
აუსტენიტურ, ფერიტურ, მარტენსიტურ და დუპლექსურ უჟანგავ ფოლადებს განსხვავებული კრისტალური სტრუქტურები და ფაზური კომბინაციები აქვთ. ეს განსხვავებები გავლენას ახდენს ელექტრულ წინაღობაზე, თბოგამტარობაზე, მაგნიტურ რეაქციასა და თერმულ გაფართოებაზე.
ტემპერატურა
უჟანგავი ფოლადის ელექტრული წინაღობა, როგორც წესი, ტემპერატურის მატებასთან ერთად იზრდება, რაც ნიშნავს, რომ ელექტროგამტარობა მცირდება. თბოგამტარობა შეიძლება განსხვავებულად შეიცვალოს ტემპერატურის მიხედვით და ცხელი აღჭურვილობის დიზაინის შექმნისას უნდა იქნას აღებული ტემპერატურისთვის სპეციფიკური მასალის მონაცემებიდან.
ცივი და თერმული დამუშავება
ცივი გაჭიმვა, გლინვა, გამკვრივება, დაბერება და გამოწვა ცვლის დისლოკაციის სიმკვრივეს და მიკროსტრუქტურას. ამ პროცესებმა შეიძლება შეცვალოს როგორც გამტარობა, ასევე მექანიკური თვისებები. ამიტომ, ზამბარიანმა მავთულმა, გამოწვის მავთულმა და გამაგრებულმა მარტენსიტურმა ფოლადმა შეიძლება განსხვავებული მნიშვნელობები წარმოქმნას, მაშინაც კი, როდესაც მათი ნომინალური კლასი მსგავსია.
ზედაპირის და კონტაქტის მდგომარეობა
კომპონენტის მოცულობითი გამტარობა არ არის იგივე, რაც წინააღმდეგობა ჭანჭიკებით, დამჭერებით ან მოცურების შეერთების გასწვრივ. უჟანგავი ფოლადი წარმოქმნის თხელ პასიურ ოქსიდის ფენას, რომელიც იცავს მას კოროზიისგან, მაგრამ შეუძლია გაზარდოს კონტაქტური წინააღმდეგობა.
ზედაპირის უხეშობა, დაბინძურება, კონტაქტური წნევა, ოქსიდის მდგომარეობა, შეერთების ფართობი და შესაკრავის დიზაინი - ყველაფერი ეს გავლენას ახდენს შეკრების ელექტრულ მახასიათებლებზე. ამიტომ, ელექტრული კონტაქტის დიზაინში უნდა იქნას გამოყენებული გაზომილი შეერთების წინააღმდეგობა და არა მხოლოდ უჟანგავი ფოლადის მოცულობითი გამტარობა.
სადაც ელექტროგამტარობას მნიშვნელობა აქვს
დამიწებისა და შემაკავშირებელი კომპონენტები
უჟანგავი ფოლადის გამოყენება შესაძლებელია დამიწების, შეერთების და სტატიკური გაფრქვევის კომპონენტებში, სადაც კოროზიისადმი მდგრადობა მნიშვნელოვანია. თუმცა, აუცილებელია საჭირო განივი კვეთის ფართობის, შეერთებისადმი მდგრადობის, გაუმართაობის დენის გამტარუნარიანობის და ელექტრო კოდექსის შესაბამისობის შემოწმება.
უჟანგავი ფოლადის ლენტი არ შეიძლება ჩაითვალოს იმავე ზომის სპილენძის გამტარის ეკვივალენტურად. რადგან უჟანგავ ფოლადს უფრო დიდი ელექტრული წინაღობა აქვს, შესაძლოა საჭირო გახდეს განსხვავებული განივი კვეთის ან შეერთების დიზაინის გამოყენება.
წინააღმდეგობის გათბობა
უფრო მაღალი ელექტრული წინაღობა შეიძლება სასარგებლო იყოს, როდესაც კომპონენტი განკუთვნილია სითბოს გამოსამუშავებლად, როდესაც მასში დენის გავლა ხდება. შერჩეული უჟანგავი და სითბოს მდგრადი შენადნობები შეიძლება გამოყენებულ იქნას გამათბობელ ელემენტებში, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის კომპონენტებსა და სამრეწველო თერმულ სისტემებში.
შერჩეული მასალა ასევე უნდა აკმაყოფილებდეს დაჟანგვის, ტემპერატურის, ცოცვისა და ციკლის მოთხოვნებს. ზოგადი დანიშნულების 304 ან 316 შენადნობი ავტომატურად არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც სპეციალური წინააღმდეგობის გამათბობელი შენადნობი.
სენსორები და ელექტროდები
უჟანგავი ფოლადი გამოიყენება სენსორების კორპუსებში, ზონდებსა და შერჩეულ ელექტროდებში, სადაც საჭიროა გამტარობა, კოროზიისადმი მდგრადობა და მექანიკური გამძლეობა. ზედაპირის მდგომარეობა, პასივაცია, პოლარიზაციის ქცევა და კონტაქტური დიზაინი შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე მხოლოდ მოცულობითი გამტარობა.
ელვისებური დაცვა
უჟანგავი ფოლადის კომპონენტები შეიძლება წარმოადგენდეს ელვისგან დაცვის ინჟინერიული სისტემების ნაწილს, განსაკუთრებით კოროზიულ ან დაუცველ გარემოში. მასალა, განივი კვეთა, შეერთების განლაგება და მონტაჟი უნდა შეესაბამებოდეს ელვისგან დაცვის შესაბამის სტანდარტს.
სტრუქტურული უჟანგავი ფოლადის კომპონენტი არ უნდა ჩაითვალოს ელვისებური დენის შესაბამის გზად, თუ ის არ არის შეფასებული, როგორც სრული სისტემის ნაწილი.
სადაც თბოგამტარობას მნიშვნელობა აქვს
სითბოს გადამცვლელები
მიუხედავად იმისა, რომ უჟანგავი ფოლადი სითბოს ნაკლებად ეფექტურად ატარებს, ვიდრე სპილენძი ან ალუმინი, ის ფართოდ გამოიყენება თბოგამცვლელებში, რადგან კოროზიისადმი მდგრადობა, წნევისადმი სიმტკიცე, გაწმენდის უნარი და დამუშავება შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე მაქსიმალური გამტარობა.
დიზაინერები კომპენსაციას ახდენენ მილის უფრო თხელი კედლებით, გაზრდილი ზედაპირის ფართობით, გოფრირებული ფირფიტებით, ოპტიმიზირებული ნაკადით და შესაბამისი კლასის შერჩევით. სითბოს გადაცემის სრული კოეფიციენტი დამოკიდებულია კედლის სისქეზე, სითხის ფენებზე, დაბინძურებასა და ნაკადის პირობებზე და არა მხოლოდ ლითონის თბოგამტარობაზე.
სამზარეულოს ჭურჭელი
უჟანგავი ფოლადი უზრუნველყოფს გამძლე, კოროზიისადმი მდგრად და გასაწმენდ ზედაპირს, თუმცა ის სითბოს ისე თანაბრად არ ანაწილებს, როგორც ალუმინი ან სპილენძი. მრავალშრიანი ჭურჭელი, როგორც წესი, უჟანგავი ფოლადის ფენებს შორის გამტარ ალუმინს ან სპილენძს ათავსებს.
შედუღება და ჭრა
აუსტენიტური უჟანგავი ფოლადის შედარებით დაბალი თბოგამტარობა სითბოს შედუღების ან ჭრის ზონასთან ახლოს აკონცენტრირებს. მის შედარებით მაღალ თერმულ გაფართოებასთან ერთად, ეს ზრდის სითბოს შეყვანის, თანმიმდევრობის, შეზღუდვისა და დამახინჯების კონტროლის საჭიროებას.
გამონაბოლქვი და მაღალი ტემპერატურის კომპონენტები
ფერიტული და აუსტენიტური უჟანგავი ფოლადები გამოიყენება გამონაბოლქვი სისტემებში, ღუმელებსა და თერმულ აღჭურვილობებში. თბოგამტარობა გავლენას ახდენს ტემპერატურის განაწილებაზე, ხოლო დაჟანგვისადმი წინააღმდეგობა, თერმული გაფართოება, დაღლილობა და ცოცვა ხშირად განსაზღვრავს საბოლოო კლასის შერჩევას.
უჟანგავი ფოლადი სხვა ლითონების წინააღმდეგ
| მასალა | ელექტროგამტარობა | თბოგამტარობა | მთავარი შერჩევის უპირატესობა |
|---|---|---|---|
| სპილენძი | ძალიან მაღალი | ძალიან მაღალი | ეფექტური ელექტრო და სითბოს გადაცემა |
| ალუმინი | მაღალი | მაღალი | გამტარობა დაბალ სიმკვრივესთან ერთად |
| ნახშირბადოვანი ფოლადი | ზომიერი | ზომიერი | სიძლიერე, ხელმისაწვდომობა და ღირებულება |
| უჟანგავი ფოლადი | დაბალია სპილენძთან და ალუმინთან შედარებით | დაბალიდან საშუალომდე, ოჯახის მიხედვით | კოროზიისადმი მდგრადობა, სიმტკიცე და გაწმენდის უნარი |
| ტიტანი | შედარებით დაბალი | შედარებით დაბალი | დაბალი სიმკვრივე და კოროზიის წინააღმდეგობა |
როგორ განვასხვავოთ უჟანგავი ფოლადი გამტარობისთვის
- უჟანგავი ფოლადის კლასი და UNS ან EN აღნიშვნა
- ფურცლის, ფირფიტის, ზოლის, ზოლის, მილის, მილის ან მავთულის ფორმა
- შესაბამისი ASTM, EN ან პროექტის სპეციფიკაცია
- გახურებული, ცივი დამუშავების, გამაგრებული ან დაძველებული მდგომარეობა
- სამუშაო და ტესტირების ტემპერატურა
- საჭირო ელექტროგამტარობა ან მაქსიმალური წინააღმდეგობა
- საჭირო თბოგამტარობა, სადაც დიზაინი კრიტიკულია
- კომპონენტის ზომები და დენის გამტარობის განივი კვეთა
- ზედაპირის დასრულება, საფარი და კონტაქტის მომზადება
- დამიწების, შეერთების ან ელექტრო კოდების მოთხოვნები
- კოროზიული გარემო და საწმენდი ქიმიკატები
- MTC, განზომილებიანი ანგარიში და დამატებითი ტესტირების მოთხოვნები
საინჟინრო შეხსენება:გამოქვეყნებული გამტარობის მნიშვნელობები აღწერს მოცულობით მასალას განსაზღვრულ პირობებში. ისინი ავტომატურად არ ადასტურებენ დენის გამტარუნარიანობას, შეერთების წინააღმდეგობას, სითბოს გადაცემის სიჩქარეს ან დასრულებული აწყობის უსაფრთხოებას.
დაკავშირებული უჟანგავი ფოლადის პროდუქტები
SAKY STEEL-ი აწვდის უჟანგავი ფოლადის პროდუქტებს სხვადასხვა კლასის, ფორმისა და მდგომარეობის მიხედვით კოროზიისადმი მდგრადი ელექტრო, თერმული და სამრეწველო გამოყენებისთვის:
- უჟანგავი ფოლადის პროდუქციის ასორტიმენტიმილებისთვის, მილებისთვის, ფურცლებისთვის, ფირფიტებისთვის, ხვეულებისთვის, ზოლებისთვის, ზოლებისა და მავთულისთვის.
- უჟანგავი ფოლადის ფირფიტასტრუქტურული, თერმული და კოროზიისადმი მდგრადი აღჭურვილობისთვის.
- უჟანგავი ფოლადის მავთულიზამბარის, შედუღების, ქსოვის, ფორმირებისა და სპეციალური გამოყენებისთვის.
- უჟანგავი ფოლადის მილი და მილიტექნოლოგიური მილსადენებისთვის, თბოგამცვლელებისთვის და სამრეწველო სითხეების სისტემებისთვის.
ხშირად დასმული კითხვები
უჟანგავი ფოლადი ატარებს ელექტროენერგიას?
დიახ. უჟანგავი ფოლადი მეტალის გამტარია, მაგრამ მას გაცილებით მაღალი ელექტრული წინაღობა აქვს, ვიდრე სპილენძს ან ალუმინს. ამიტომ, როგორც წესი, ის არ გამოიყენება მაღალი ეფექტურობის ელექტროენერგიის გადაცემისთვის.
არის თუ არა 304 უჟანგავი ფოლადი ელექტროგამტარი?
დიახ. 304 ტიპი ელექტროენერგიას ატარებს, მაგრამ მისი გამტარობა სპილენძის გამტარობის მხოლოდ მცირე ნაწილია. მისი ზუსტი მნიშვნელობა დამოკიდებულია ტემპერატურაზე, შემადგენლობასა და მასალის მდგომარეობაზე.
316 უჟანგავი ფოლადი უფრო მეტად არის გამტარი, ვიდრე 304?
მათი გამტარობის მნიშვნელობები ძირითადად მსგავსია, თუმცა 316 ტიპის უჟანგავ ფოლადს შეიძლება ჰქონდეს ოდნავ უფრო მაღალი ელექტრული წინაღობა და უფრო დაბალი გამტარობა დამატებითი შენადნობის შემცველობის გამო. კლასის შერჩევა, როგორც წესი, უნდა ეფუძნებოდეს კოროზიას და მომსახურების მოთხოვნებს და არა ამ მცირე განსხვავებას.
რომელ უჟანგავ ფოლადს აქვს ყველაზე მაღალი გამტარობა?
ქვედა შენადნობის ფერიტული და მარტენსიტული ჯიშები ზოგადად უკეთ ატარებენ სითბოს და ელექტროენერგიას, ვიდრე ჩვეულებრივი აუსტენიტური ჯიშები. ზუსტი რანგირება დამოკიდებულია ინდივიდუალურ კლასზე, მდგომარეობასა და ტემპერატურაზე.
შეიძლება თუ არა უჟანგავი ფოლადის გამოყენება დამიწების გამტარად?
მისი გამოყენება შესაძლებელია ზოგიერთ დაპროექტებულ დამიწებისა და შეერთების სისტემაში, განსაკუთრებით იქ, სადაც კოროზიისადმი მდგრადობა მნიშვნელოვანია. უნდა შემოწმდეს განივი კვეთი, შეერთების წინააღმდეგობა, გაუმართაობის დენის გამტარუნარიანობა და შესაბამისი ელექტრო სტანდარტი.
რატომ გამოიყენება უჟანგავი ფოლადი თბოგამცვლელებში, თუ მას დაბალი თბოგამტარობა აქვს?
თბოგამცვლელებს მაღალი გამტარობაზე მეტი სჭირდებათ. უჟანგავი ფოლადი შესაძლოა უზრუნველყოფდეს უკეთეს კოროზიისადმი მდგრადობას, წნევისადმი სიმტკიცეს, სისუფთავეს და დამზადების მახასიათებლებს. თხელი კედლები და გაზრდილი ზედაპირის ფართობი კომპენსირებას უკეთებს მასალის დაბალ გამტარობას.
მაგნეტიზმი გამტარობაზე მიუთითებს?
არა. მაგნიტური რეაქცია და ელექტროგამტარობა მასალის სხვადასხვა თვისებაა. აუსტენიტური 304 შეიძლება სუსტად მაგნიტური იყოს ცივი დამუშავების შემდეგ, ხოლო ფერიტული 430 მაგნიტურია, მაგრამ ორივე ელექტროგამტარი რჩება.
მოითხოვეთ უჟანგავი ფოლადის მასალის მიმოხილვა
ელექტრო ან თერმული უჟანგავი ფოლადის გამოყენებისთვის, SAKY STEEL-ს გაუგზავნეთ საჭირო კლასი, პროდუქტის ფორმა, ზომები, მასალის სტანდარტი, სამუშაო ტემპერატურა, კოროზიის გარემო, გამტარობის მოთხოვნა და საჭირო სერთიფიკატები. ამის შემდეგ შესაძლებელია მასალის შემოწმება მექანიკური, კოროზიის და დამზადების სრული მოთხოვნების შესაბამისად.
გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 2 ივლისი