ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದದ್ದಾಗಿಸುವುದು ಯಾವುದು?

ಆಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ,ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಅಡುಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಘಟಕಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಗುಂಪಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದುಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ. ಈ ಗುಣವು ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಂತೀಯವಾಗಿರುವ ಫೆರಿಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಟೆನ್ಸಿಟಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳಂತಹ ಇತರ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದದ್ದಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು?

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಸ್ವಭಾವದ ಹಿಂದಿನ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ, ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕದಂತಹ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಅಂಶಗಳ ಪಾತ್ರ, ಅದರ ಕಾಂತೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತಯಾರಕರಾಗಿ,ಸಕಿಸ್ಟೀಲ್ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ರಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.


1. ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಂದರೇನು?

ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದುಮುಖ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘನ (FCC)ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ಮುಖ್ಯವಾಗಿನಿಕಲ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ಮತ್ತುಸಾರಜನಕ.

FCC ರಚನೆಯು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದಪ್ರಕೃತಿ. ಈ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಮಾಣು ಒಂದು ಘನ ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿ 12 ಇತರ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಂತೀಯ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡೊಮೇನ್ ಜೋಡಣೆಯ ಈ ಕೊರತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ304, 304L, 316, 316L, 310S, 321, ಮತ್ತು 347. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಉತ್ತಮ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬಲವನ್ನು ಅವುಗಳ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


2. ಕಾಂತೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಯ ಪಾತ್ರ

ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏಕೆ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ಮೊದಲು ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಬೇಕುಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯತೆ.

ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಂತೀಯತೆಯು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆಕಾಂತೀಯ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವಿನೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳು ಜೋಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ಲೋಹದ ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಯು ಆ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು.

  • ಫೆರಿಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟೆನ್ಸಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗಳುಹೊಂದಿರಿದೇಹ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘನ (BCC) or ದೇಹ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಟೆಟ್ರಾಗೋನಲ್ (BCT)ರಚನೆ. ಈ ಜೋಡಣೆಯು ಕಾಂತೀಯ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಬಲವಾಗಿ ಕಾಂತೀಯವಾಗುತ್ತವೆ.

  • ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಒಂದು ಹೊಂದಿರಿFCC ರಚನೆಈ ರಚನೆಯ ಸಮ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಜೋಡಣೆಯು ಸ್ಪಿನ್‌ಗಳ ಸಮಾನಾಂತರ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತುವುಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಕಾಂತೀಯಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ.

ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು - ಕಾಂತೀಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ - ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.


3. ಕಾಂತೀಯತೆಯಿಲ್ಲದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಪಾತ್ರ

ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಿಕಲ್. ಇದುಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ (FCC)ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಹಂತ, ಅದು ಫೆರೈಟ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಟೆನ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಫೆರಿಟಿಕ್ ರಚನೆಗಳುಘನೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇವು ಕಾಂತೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 8–12 ಪ್ರತಿಶತ ನಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಉಕ್ಕು ತಂಪಾಗಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅದರ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದಂತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

  • ಟೈಪ್ 304 ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸರಿಸುಮಾರು 18 ಪ್ರತಿಶತ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು 8 ಪ್ರತಿಶತ ನಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

  • ಟೈಪ್ 316 ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಉತ್ತಮ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಗಾಗಿ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ (2–3 ಪ್ರತಿಶತ) ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದಂತೆ ಉಳಿಯಲು ಸುಮಾರು 10–14 ಪ್ರತಿಶತ ನಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಸ್ಥಿರಕಾರಿಅದು ಉಕ್ಕನ್ನು ಅದರ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


4. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದು ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಒಂದುಫೆರೈಟ್-ರೂಪಿಸುವ ಅಂಶ, ಅಂದರೆ ಇದು ದೇಹ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘನ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಕಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಫೆರೈಟ್-ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೆನೈಟ್-ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಸಮತೋಲನವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.


5. ಸಾರಜನಕವು ಕಾಂತೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಆಧುನಿಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳಸುತ್ತದೆಸಾರಜನಕನಿಕಲ್‌ಗೆ ಭಾಗಶಃ ಬದಲಿಯಾಗಿ. ಸಾರಜನಕವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆಆಸ್ಟೆನೈಟ್ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿಕಲ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು 200-ಸರಣಿಯ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 201 ಅಥವಾ 202), ಸಾರಜನಕವು ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಿಕಲ್ ಮಟ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಟೆನ್ಸಿಟಿಕ್ ರೂಪಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಭಾರೀ ಶೀತ ಕೆಲಸದ ನಂತರವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂತೀಯವಾಗಬಹುದು.


6. ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಂತೀಯವಾಗಬಹುದೇ?

ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆದರೆಅನೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ, ಅದು ಮಾಡಬಹುದುಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂತೀಯವಾಗುಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿರೂಪ ಅಥವಾ ಶೀತಲ ಕೆಲಸವು ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾವಾಗಬಾಗಿದ, ಎಳೆದ, ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ, ತೀವ್ರವಾದ ಒತ್ತಡವು ಕೆಲವು ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ (FCC) ರಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದುಮಾರ್ಟೆನ್‌ಸೈಟ್ (BCT), ಇದು ಕಾಂತೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆತಳಿ-ಪ್ರೇರಿತ ಮಾರ್ಟೆನ್ಸೈಟ್ರಚನೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

  • 304 ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಳೆಯು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಆಳವಾದ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ರಚನೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

  • 316 ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಆದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುವ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ - ಇದು ದುರ್ಬಲ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.


7. ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಶೀತಲೀಕರಣದ ನಂತರ ಕಾಂತೀಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಕ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು:ದ್ರಾವಣ ಅನೀಲಿಂಗ್.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಕ್ಕನ್ನು1050–1100°Cಮತ್ತು ನಂತರ ವೇಗವಾಗಿ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಮಾರ್ಟೆನ್ಸಿಟಿಕ್ ರಚನೆಯು ಮೂಲ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ರಚನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಧಾನವು ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಫೆರಿಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟೆನ್ಸಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನೀಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ರಚನೆಯು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಕಾಂತೀಯವಾಗಿದೆ.


8. ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ

ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅದರ ಕಾಂತೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ:

ಅಂಶ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮ
ನಿಕಲ್ (ನಿ) ಆಸ್ಟಿನೈಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಸಾರಜನಕ (N) ಆಸ್ಟಿನೈಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಕ್ರೋಮಿಯಂ (Cr) ಫೆರೈಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ (ಮಿಲಿಯನ್) ಆಸ್ಟೆನೈಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಕಾರ್ಬನ್ (C) ಮಾರ್ಟೆನ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕವು ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಹಂತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಇಂಗಾಲವು ಫೆರಿಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಟೆನ್ಸಿಟಿಕ್ ಹಂತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.


9. ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ:

  1. ಸರಳ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ:ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಳಸಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ.

  2. ಗಾಸ್ಮೀಟರ್ ಅಳತೆ:ಗೌಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.

  3. ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತಾ ಮಾಪಕ:ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು (µr) ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಉಕ್ಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1.0 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ µr ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

  4. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ:ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ವರ್ತನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಂತಹ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.


10. ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:

  • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣಗಳು- ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು MRI-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದಂತಿರಬೇಕು.

  • ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ- ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಡಾರ್ ಸಂವೇದಕಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಘಟಕಗಳು ಕಾಂತೀಯವಾಗಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು.

  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ– ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಆವರಣಗಳು, ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್‌ಗಳು.

  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ- ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ತಟಸ್ಥತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು.

  • ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಕಡಲಾಚೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್- ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸವೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟೆನರ್‌ಗಳು.

ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ,ಸಕಿಸ್ಟೀಲ್ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ EN 10204 3.1 ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಖರತೆ-ನಿರ್ಮಿತ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.


11. ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ಅನುಕೂಲಗಳು

ಇತರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಸ್ತು ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ.

  • ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ವರ್ತನೆತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂತರವೂ (ಸರಿಯಾಗಿ ಅನೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ).

  • ಉತ್ತಮ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗಡಸುತನ, ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ.

  • ಉನ್ನತ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಕ್ತಾಯಮತ್ತು ಹೊಳಪು ನೀಡುವ ಸುಲಭ.

  • ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುಲಭTIG ಮತ್ತು MIG ನಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಶಕ್ತಿ, ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ತಟಸ್ಥತೆಯು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.


12. ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ

ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯು (µr) ವಸ್ತುವಿನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭೇದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ, µr ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ೧.೦ ರಿಂದ ೧.೦೨ಅಂದರೆ ಅವು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೋಲಿಸಿದರೆ:

  • ಫೆರಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್: µr = 100 ರಿಂದ 2000

  • ಮಾರ್ಟೆನ್ಸಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್: µr = 500 ರಿಂದ 2000

  • ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್: µr = 50 ರಿಂದ 500

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಕಾಂತೀಯವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (MRI) ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.


13. ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳು

ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅದರ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು:

  1. ಶೀತಲ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ರಚನೆ– ಒತ್ತಡ-ಪ್ರೇರಿತ ಮಾರ್ಟೆನ್‌ಸೈಟ್ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

  2. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್- ಶಾಖ-ಪೀಡಿತ ವಲಯವು ಸುಧಾರಿತ ವೆಲ್ಡ್ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಫೆರೈಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

  3. ಕಡಿಮೆ ನಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸಾರಜನಕ ಅಂಶ- ರಚನೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂತೀಯವಾಗಿಸಬಹುದು.

  4. ಮೇಲ್ಮೈ ಮಾಲಿನ್ಯ- ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯ ನಂತರದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.


14. ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಯಾರಕರು ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು:

  • ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಕಲ್ ದರ್ಜೆಗಳು(ಉದಾಹರಣೆಗೆ 316L ಅಥವಾ 310S) ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ.

  • ಬಳಸಿದ್ರಾವಣ ಅನೀಲಿಂಗ್ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಾರೀ ಶೀತ ಕೆಲಸದ ನಂತರ.

  • ಅನಗತ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿರೂಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

  • ನಿರ್ವಹಿಸಿಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು (ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು)ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಂತೀಯತೆ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ.

  • ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತಿಮ ಘಟಕಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.


15. ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು

ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸಾರಜನಕ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಉಕ್ಕುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಯೋಜಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ (3D ಮುದ್ರಣ) ಅನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.


16. ತೀರ್ಮಾನ

ಹಾಗಾದರೆ, ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದದ್ದಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರವು ಅದರಲ್ಲಿದೆಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ.

ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳು ಅವುಗಳ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನುಮುಖ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘನ ರಚನೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆನಿಕಲ್, ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಈ ರಚನೆಯು ಕಾಂತೀಯ ಡೊಮೇನ್ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವು ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದಂತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು, ಸರಿಯಾದ ಅನೆಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಕಾಂತೀಯ ತಟಸ್ಥತೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ - ಸರಿಯಾದ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ,ಸಕಿಸ್ಟೀಲ್ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾನ್-ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್-27-2025