സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ചാലകമാണോ?

ബാർ

ആമുഖം

അതെ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വൈദ്യുതിയും ചൂടും കടത്തിവിടുന്നു, പക്ഷേ അത് ചെമ്പിനെക്കാളും അലൂമിനിയത്തേക്കാളും വളരെ മോശം കണ്ടക്ടറാണ്.അതിന്റെ കൃത്യമായ വൈദ്യുത, ​​താപ ചാലകത സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ്, മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ, താപനില, കോൾഡ് വർക്ക്, ഉൽപ്പന്ന അവസ്ഥ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

304, 316 പോലുള്ള സാധാരണ ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് ഗ്രേഡുകൾ വൈദ്യുതി കടന്നുപോകാൻ ആവശ്യമായത്ര നന്നായി കടത്തിവിടുന്നു, എന്നാൽ അവയുടെ താരതമ്യേന ഉയർന്ന വൈദ്യുത പ്രതിരോധം മിക്ക പവർ കേബിളുകൾക്കും, ബസ്ബാറുകൾക്കും, ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റുകൾക്കും അനുയോജ്യമല്ലാതാക്കുന്നു. ചാലകതയെ നാശന പ്രതിരോധം, മെക്കാനിക്കൽ ശക്തി, വൃത്തിയാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന താപനില പ്രകടനം എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പകരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

താപ കൈമാറ്റത്തിനും ഇതേ തത്വം ബാധകമാണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ താപം കടത്തിവിടുന്നു, പക്ഷേ ചെമ്പ്, അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്നിവയേക്കാൾ വളരെ സാവധാനത്തിലാണ്. കുക്ക്വെയർ, എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻക്ലോഷറുകൾ, ഹീറ്റിംഗ് ഘടകങ്ങൾ, താപനില വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഘടനാപരമായ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇത് പ്രധാനമാണ്.

ദ്രുത ഉത്തരം

  • സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വൈദ്യുതചാലകമാണോ?അതെ, പക്ഷേ ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം എന്നിവയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ ചാലകത.
  • സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ താപചാലകമാണോ?അതെ, പക്ഷേ താപം അതിലൂടെ താരതമ്യേന സാവധാനത്തിലാണ് നീങ്ങുന്നത്.
  • എല്ലാ സ്റ്റെയിൻലെസ് ഗ്രേഡും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ?ഇല്ല. ഓസ്റ്റെനിറ്റിക്, ഫെറിറ്റിക്, മാർട്ടൻസിറ്റിക്, ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഗ്രേഡുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങളുണ്ട്.
  • സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന് ഗ്രൗണ്ടിംഗ് കറന്റ് വഹിക്കാൻ കഴിയുമോ?അതിന് കഴിയും, പക്ഷേ പൂർണ്ണമായ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് ഡിസൈൻ ബാധകമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ് പാലിക്കണം.
  • ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗിന് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അനുയോജ്യമാണോ?സാധാരണയായി കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധവും ഉയർന്ന കറന്റ് കാര്യക്ഷമതയും ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് അങ്ങനെയല്ല.

ചാലകത എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു വസ്തുവിലൂടെ ഊർജ്ജം എത്ര എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതിനെയാണ് ചാലകത വിവരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്, രണ്ട് രൂപങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്: വൈദ്യുതചാലകത, താപചാലകത.

വൈദ്യുതചാലകത

ഒരു വസ്തുവിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം എത്ര എളുപ്പത്തിൽ കടന്നുപോകുന്നു എന്നതാണ് വൈദ്യുതചാലകത അളക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണയായി സീമെൻസ് പെർ മീറ്ററിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, ചുരുക്കത്തിൽ S/m അല്ലെങ്കിൽ MS/m.

വൈദ്യുത പ്രതിരോധശേഷി വിപരീത ഗുണത്തെ വിവരിക്കുന്നു: വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ എത്രത്തോളം ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ചാലകതയുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധശേഷിയുണ്ട്. ചെമ്പിന് വളരെ ഉയർന്ന ചാലകതയും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധശേഷിയുമുണ്ട്, അതേസമയം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന് വളരെ കുറഞ്ഞ ചാലകതയും ഉയർന്ന പ്രതിരോധശേഷിയുമുണ്ട്.

താപ ചാലകത

ഒരു വസ്തുവിലൂടെ താപം എത്ര എളുപ്പത്തിൽ കടന്നുപോകുന്നു എന്ന് താപ ചാലകത അളക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി വാട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ-കെൽവിനിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, ചുരുക്കത്തിൽ W/m·K.

ഉയർന്ന താപ ചാലകതയുള്ള ഒരു വസ്തു താപം വേഗത്തിൽ കൈമാറുകയും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞ താപ ചാലകതയുള്ള ഒരു വസ്തു ഒരു പ്രദേശം മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ചൂടാക്കുകയോ തണുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ താപനില വ്യത്യാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വൈദ്യുതചാലകമാണോ?

സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വൈദ്യുതചാലകമാണ്, കാരണം അത് മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ലോഹ ഇരുമ്പ് അധിഷ്ഠിത ലോഹസങ്കരം ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, ക്രോമിയം, നിക്കൽ, മോളിബ്ഡിനം, മറ്റ് അലോയിംഗ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ലോഹ ലാറ്റിസിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വൈദ്യുത പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തൽഫലമായി, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സാധാരണയായി ചെമ്പ്, അലുമിനിയം, പിച്ചള, സാധാരണ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്നിവയേക്കാൾ കാര്യക്ഷമമായി വൈദ്യുത പ്രവാഹം വഹിക്കുന്നില്ല. വ്യത്യാസം വളരെ വലുതാണ്, അതിനാൽ ഒരു പവർ കേബിളിലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബസ്ബാറിലോ പ്രധാന കണ്ടക്ടറായി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

മെറ്റീരിയൽ മുറിയിലെ താപനിലയിൽ സാധാരണ വൈദ്യുതചാലകത പൊതുവായ വൈദ്യുത ഉപയോഗം
ചെമ്പ് ഏകദേശം 58 മി.മി/മാസം കേബിളുകൾ, ബസ്ബാറുകൾ, വൈൻഡിംഗുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റുകൾ
അലുമിനിയം ഏകദേശം 35–38 മി.സ./മാസം പവർ കണ്ടക്ടറുകൾ, ബസ്ബാറുകൾ, ഭാരം കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങൾ
കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡും അവസ്ഥയും അനുസരിച്ച് സാധാരണയായി നിരവധി MS/m ഘടനാപരമായ വൈദ്യുതധാര പാതകളും പൊതുവായ ചാലക ഘടകങ്ങളും
ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പലപ്പോഴും ഏകദേശം 1.2–1.5 MS/m ഉയർന്ന ചാലകത പ്രാഥമിക ആവശ്യകതയല്ലാത്ത നാശന പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ
ഫെറിറ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സാധാരണയായി സാധാരണ ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് ഗ്രേഡുകളേക്കാൾ ഉയർന്നത് ചൂടാക്കൽ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മറ്റ് ഗുണങ്ങളും പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

മുകളിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ പ്രതിനിധാന മുറി-താപനില ശ്രേണികളാണ്, വാങ്ങൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളല്ല. ചാലകത ഒരു ഡിസൈൻ-നിർണ്ണായക പാരാമീറ്ററായിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രസക്തമായ ഗ്രേഡ് ഡാറ്റാഷീറ്റിൽ നിന്നും അളക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കൃത്യമായ മൂല്യങ്ങൾ എടുക്കണം.

സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ താപചാലകതയുള്ളതാണോ?

സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും താപം കടത്തിവിടുന്നു, പക്ഷേ അതിന്റെ താപ ചാലകത ചെമ്പ്, അലുമിനിയം, കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്നിവയേക്കാൾ കുറവാണ്. 304, 316 പോലുള്ള ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുകൾ സാധാരണ ഘടനാപരവും ചാലകവുമായ ലോഹങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മന്ദഗതിയിലുള്ള താപ ചാലകങ്ങളാണ്.

മെറ്റീരിയൽ മുറിയിലെ താപനിലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സാധാരണ താപ ചാലകത താപ കൈമാറ്റ സ്വഭാവം
ചെമ്പ് ഏകദേശം 380–400 W/m·K വളരെ വേഗത്തിൽ താപം കൈമാറുകയും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
അലുമിനിയം പല സാധാരണ ലോഹസങ്കരങ്ങൾക്കും പ്യൂരിറ്റികൾക്കും ഏകദേശം 200–240 W/m·K താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പിണ്ഡത്തോടെ ദ്രുത താപ കൈമാറ്റം
കാർബൺ സ്റ്റീൽ പലപ്പോഴും ഏകദേശം 40–60 W/m·K സാധാരണ ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ താപം കൈമാറുന്നു
304 അല്ലെങ്കിൽ 316-തരം ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പലപ്പോഴും ഏകദേശം 14–17 W/m·K മന്ദഗതിയിലുള്ള താപ വ്യാപനവും വലിയ താപനില ഗ്രേഡിയന്റുകളും
ഫെറിറ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡിനെ ആശ്രയിച്ച്, പലപ്പോഴും ഏകദേശം 20–30 W/m·K ആയിരിക്കും. സാധാരണയായി ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ താപം കൈമാറുന്നു

കുറഞ്ഞ താപ ചാലകത ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളെ യാന്ത്രികമായി തടയുന്നില്ല. ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഘടകത്തിൽ, താപം കൂടുതൽ സാവധാനത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ താപ സ്രോതസ്സിനടുത്ത് താപം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കാം. ഇത് കുത്തനെയുള്ള പ്രാദേശിക താപനില ഗ്രേഡിയന്റുകൾ, താപ വികലത അല്ലെങ്കിൽ അസമമായ ചൂടാക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.

ഇക്കാരണത്താൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കുക്ക്വെയറുകൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റെയിൻലെസ് പാളികൾക്കിടയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നാശന പ്രതിരോധം, ഈട്, ഭക്ഷ്യ-സമ്പർക്ക പ്രതലം എന്നിവ നൽകുന്നു, അതേസമയം ചാലക കോർ താപം കൂടുതൽ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഫാമിലിയുടെ ചാലകത

സ്റ്റെയിൻലെസ് ഫാമിലി സാധാരണ ഗ്രേഡുകൾ ആപേക്ഷിക ചാലകത ഡിസൈൻ പരിഗണന
ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് 304, 304L, 316, 316L, 321 താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത, ​​താപ ചാലകത നാശന പ്രതിരോധം, രൂപീകരണം, വെൽഡിംഗ് എന്നിവയ്ക്കായി വ്യാപകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവ
ഫെറിറ്റിക് 409, 430, 441 സാധാരണയായി ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് ഗ്രേഡുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ചാലകതയുള്ളത് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, താപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സാധാരണമാണ്
മാർട്ടെൻസിറ്റിക് 410, 420, 440 സി രസതന്ത്രവും ചൂട് ചികിത്സയുടെ അവസ്ഥയും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു കാഠിന്യം, തേയ്മാനം, ചൂട് ചികിത്സ എന്നിവ പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു
ഡ്യൂപ്ലെക്സ് 2101, 2205, 2507 സാധാരണ ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് ഗ്രേഡുകളേക്കാൾ പലപ്പോഴും താപപരമായി കൂടുതൽ ചാലകത കാണിക്കുന്നു ശക്തി, നാശന പ്രതിരോധം, വെൽഡിംഗ് നിയന്ത്രണം എന്നിവ പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങളായി തുടരുന്നു.
മഴയുടെ കാഠിന്യം 17-4PH, 15-5PH, 17-7PH ഗ്രേഡും വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ശക്തിയും ചൂട് ചികിത്സയുടെ അവസ്ഥയും വ്യക്തമാക്കണം.

സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ചാലകതയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

അലോയ് കോമ്പോസിഷൻ

ക്രോമിയം, നിക്കൽ, മോളിബ്ഡിനം, മാംഗനീസ്, സിലിക്കൺ, മറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ എന്നിവ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും താപത്തിന്റെയും ഗതാഗതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അലോയിംഗ് ഉള്ളടക്കം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, ചാലകത പലപ്പോഴും കുറയുന്നു, എന്നിരുന്നാലും അന്തിമ മൂല്യം ഒരു മൂലകത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പൂർണ്ണമായ അലോയ് സിസ്റ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സൂക്ഷ്മഘടന

ഓസ്റ്റെനിറ്റിക്, ഫെറിറ്റിക്, മാർട്ടൻസിറ്റിക്, ഡ്യൂപ്ലെക്സ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനകളും ഘട്ടം സംയോജനങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വൈദ്യുത പ്രതിരോധശേഷി, താപ ചാലകത, കാന്തിക പ്രതികരണം, താപ വികാസം എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു.

താപനില

താപനില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലെ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം സാധാരണയായി ഉയരുന്നു, അതായത് വൈദ്യുതചാലകത കുറയുന്നു. താപനിലയനുസരിച്ച് താപചാലകത വ്യത്യസ്തമായി മാറിയേക്കാം, ചൂടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ താപനില-നിർദ്ദിഷ്ട മെറ്റീരിയൽ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഇത് എടുക്കണം.

കോൾഡ് വർക്ക്, ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്

കോൾഡ് ഡ്രോയിംഗ്, റോളിംഗ്, ഹാർഡനിംഗ്, ഏജിംഗ്, അനീലിംഗ് എന്നിവ ഡിസ്ലോക്കേഷൻ സാന്ദ്രതയെയും മൈക്രോസ്ട്രക്ചറിനെയും മാറ്റുന്നു. ഈ പ്രക്രിയകൾക്ക് ചാലകതയെയും മെക്കാനിക്കൽ ഗുണങ്ങളെയും മാറ്റാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, സ്പ്രിംഗ് വയർ, അനീൽഡ് വയർ, ഹാർഡ്ഡ് മാർട്ടൻസിറ്റിക് സ്റ്റീൽ എന്നിവ അവയുടെ നാമമാത്ര ഗ്രേഡ് സമാനമാണെങ്കിൽ പോലും വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

ഉപരിതലവും സമ്പർക്ക അവസ്ഥയും

ഒരു ഘടകത്തിന്റെ ബൾക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ഒരു ബോൾട്ട് ചെയ്ത, ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡിംഗ് കണക്ഷനിലുടനീളമുള്ള പ്രതിരോധത്തിന് തുല്യമല്ല. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഒരു നേർത്ത പാസീവ് ഓക്സൈഡ് ഫിലിം വികസിപ്പിക്കുന്നു, അത് അതിനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ സമ്പർക്ക പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ഉപരിതല പരുക്കൻത, മലിനീകരണം, സമ്പർക്ക മർദ്ദം, ഓക്സൈഡ് അവസ്ഥ, ജോയിന്റ് ഏരിയ, ഫാസ്റ്റനർ ഡിസൈൻ എന്നിവയെല്ലാം ഒരു അസംബ്ലിയുടെ വൈദ്യുത പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ് ഗ്രേഡിന്റെ ബൾക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുപകരം വൈദ്യുത കോൺടാക്റ്റ് ഡിസൈൻ അളന്ന കണക്ഷൻ പ്രതിരോധം ഉപയോഗിക്കണം.

വൈദ്യുതചാലകത പ്രധാനമാകുന്നിടത്ത്

ഗ്രൗണ്ടിംഗ്, ബോണ്ടിംഗ് ഘടകങ്ങൾ

നാശന പ്രതിരോധം പ്രധാനമായ ഗ്രൗണ്ടിംഗ്, ബോണ്ടിംഗ്, സ്റ്റാറ്റിക്-ഡിസിപ്പേഷൻ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ആവശ്യമായ ക്രോസ്-സെക്ഷണൽ ഏരിയ, കണക്ഷൻ പ്രതിരോധം, ഫോൾട്ട്-കറന്റ് ശേഷി, ഇലക്ട്രിക്കൽ-കോഡ് അനുസരണം എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്ട്രാപ്പ് ഒരേ അളവിലുള്ള ഒരു ചെമ്പ് കണ്ടക്ടറിന് തുല്യമാണെന്ന് അനുമാനിക്കാനാവില്ല. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന് കൂടുതൽ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം ഉള്ളതിനാൽ, വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്രോസ്-സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ഡിസൈൻ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

പ്രതിരോധ ചൂടാക്കൽ

ഒരു ഘടകം അതിലൂടെ വൈദ്യുതപ്രവാഹം നടത്തുമ്പോൾ താപം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന വൈദ്യുത പ്രതിരോധം ഉപയോഗപ്രദമാകും. തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ്, ചൂട് പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ലോഹസങ്കരങ്ങൾ ചൂടാക്കൽ ഘടകങ്ങൾ, ഉപകരണ ഘടകങ്ങൾ, വ്യാവസായിക താപ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

തിരഞ്ഞെടുത്ത മെറ്റീരിയൽ ഓക്‌സിഡേഷൻ, താപനില, ക്രീപ്പ്, സൈക്ലിംഗ് ആവശ്യകതകളും പാലിക്കണം. പൊതുവായ ഉദ്ദേശ്യം 304 അല്ലെങ്കിൽ 316 യാന്ത്രികമായി ഒരു സമർപ്പിത പ്രതിരോധ-താപന അലോയ് ആയി കണക്കാക്കരുത്.

സെൻസറുകളും ഇലക്ട്രോഡുകളും

സെൻസർ ഹൗസിംഗുകൾ, പ്രോബുകൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇലക്ട്രോഡുകൾ എന്നിവയിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവിടെ ചാലകത, നാശന പ്രതിരോധം, മെക്കാനിക്കൽ ഈട് എന്നിവയെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. ബൾക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെക്കാൾ ഉപരിതല അവസ്ഥ, നിഷ്ക്രിയത്വം, ധ്രുവീകരണ സ്വഭാവം, സമ്പർക്ക രൂപകൽപ്പന എന്നിവ കൂടുതൽ പ്രധാനമായിരിക്കാം.

മിന്നൽ സംരക്ഷണം

പ്രത്യേകിച്ച് തുരുമ്പെടുക്കുന്നതോ തുറന്നുകിടക്കുന്നതോ ആയ പരിതസ്ഥിതികളിൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മിന്നൽ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഘടകങ്ങൾക്ക് കഴിയും. മെറ്റീരിയൽ, ക്രോസ്-സെക്ഷൻ, ജോയിന്റ് ക്രമീകരണം, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്നിവ ബാധകമായ മിന്നൽ സംരക്ഷണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം.

ഒരു ഘടനാപരമായ സ്റ്റെയിൻലെസ് ഘടകം, പൂർണ്ണമായ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അനുസരണയുള്ള മിന്നൽ-പ്രവാഹ പാത നൽകുമെന്ന് കരുതരുത്.

താപ ചാലകത പ്രാധാന്യമുള്ളിടത്ത്

ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറുകൾ

ചെമ്പ്, അലുമിനിയം എന്നിവയെ അപേക്ഷിച്ച് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ താപം കടത്തിവിടുന്നത് കുറവാണെങ്കിലും, പരമാവധി ചാലകതയേക്കാൾ നാശന പ്രതിരോധം, മർദ്ദ ശക്തി, വൃത്തിയാക്കൽ, നിർമ്മാണം എന്നിവ പ്രധാനമായേക്കാവുന്നതിനാൽ ഇത് ചൂട് എക്സ്ചേഞ്ചറുകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നേർത്ത ട്യൂബ് ഭിത്തികൾ, വർദ്ധിച്ച ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം, കോറഗേറ്റഡ് പ്ലേറ്റുകൾ, ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഒഴുക്ക്, ഉചിതമായ ഗ്രേഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ ഡിസൈനർമാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. പൂർണ്ണമായ താപ-കൈമാറ്റ ഗുണകം ലോഹത്തിന്റെ താപ ചാലകതയെ മാത്രമല്ല, മതിൽ കനം, ദ്രാവക ഫിലിമുകൾ, ഫൗളിംഗ്, ഒഴുക്കിന്റെ അവസ്ഥകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാചക പാത്രങ്ങൾ

സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഈടുനിൽക്കുന്നതും, നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും, വൃത്തിയാക്കാവുന്നതുമായ ഒരു പാചക പ്രതലം നൽകുന്നു, പക്ഷേ അത് അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് പോലെ ബർണർ താപം തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല. മൾട്ടിലെയർ കുക്ക്വെയർ സാധാരണയായി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു ചാലക അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് കോർ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

വെൽഡിങ്ങും കട്ടിംഗും

ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ താപ ചാലകത വെൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് സോണിന് സമീപം താപത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. താരതമ്യേന ഉയർന്ന താപ വികാസവുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, താപ ഇൻപുട്ട്, ക്രമം, നിയന്ത്രണം, വികലത എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റും ഉയർന്ന താപനില ഘടകങ്ങളും

ഫെറിറ്റിക്, ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുകൾ എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ചൂളകൾ, താപ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. താപ ചാലകത താപനില വിതരണത്തെ ബാധിക്കുന്നു, അതേസമയം ഓക്‌സിഡേഷൻ പ്രതിരോധം, താപ വികാസം, ക്ഷീണം, ക്രീപ്പ് എന്നിവ പലപ്പോഴും അന്തിമ ഗ്രേഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ vs മറ്റ് ലോഹങ്ങൾ

മെറ്റീരിയൽ വൈദ്യുതചാലകത താപ ചാലകത പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രയോജനം
ചെമ്പ് വളരെ ഉയർന്നത് വളരെ ഉയർന്നത് കാര്യക്ഷമമായ വൈദ്യുത, ​​താപ കൈമാറ്റം
അലുമിനിയം ഉയർന്ന ഉയർന്ന കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയുമായി സംയോജിച്ച ചാലകത
കാർബൺ സ്റ്റീൽ മിതമായ മിതമായ ശക്തി, ലഭ്യത, ചെലവ്
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ചെമ്പ്, അലുമിനിയം എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറവാണ് കുടുംബത്തെ ആശ്രയിച്ച് താഴ്ന്നത് മുതൽ മിതമായത് വരെ നാശന പ്രതിരോധം, ശക്തി, വൃത്തിയാക്കൽ
ടൈറ്റാനിയം താരതമ്യേന കുറവ് താരതമ്യേന കുറവ് കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയും നാശന പ്രതിരോധവും

കണ്ടക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കാം

  • സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡും UNS അല്ലെങ്കിൽ EN പദവിയും
  • ഷീറ്റ്, പ്ലേറ്റ്, സ്ട്രിപ്പ്, ബാർ, പൈപ്പ്, ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വയർ ഫോം
  • ബാധകമായ ASTM, EN അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
  • അനീൽ ചെയ്ത, കോൾഡ്-വർക്ക് ചെയ്ത, കാഠിന്യം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ പഴകിയ അവസ്ഥ
  • പ്രവർത്തന, പരിശോധന താപനില
  • ആവശ്യമായ വൈദ്യുതചാലകത അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി പ്രതിരോധശേഷി
  • രൂപകൽപ്പന നിർണായകമാകുന്നിടത്ത് ആവശ്യമായ താപ ചാലകത
  • ഘടക അളവുകളും കറന്റ്-വഹിക്കുന്ന ക്രോസ്-സെക്ഷനും
  • ഉപരിതല ഫിനിഷ്, കോട്ടിംഗ്, കോൺടാക്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ
  • ഗ്രൗണ്ടിംഗ്, ബോണ്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ് ആവശ്യകതകൾ
  • നാശമുണ്ടാക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയും ക്ലീനിംഗ് രാസവസ്തുക്കളും
  • എംടിസി, ഡൈമൻഷണൽ റിപ്പോർട്ട്, അധിക പരിശോധന ആവശ്യകതകൾ

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ:പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചാലകതാ മൂല്യങ്ങൾ നിർവചിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ വിവരിക്കുന്നു. പൂർത്തിയായ അസംബ്ലിയുടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ശേഷി, കണക്ഷൻ പ്രതിരോധം, താപ കൈമാറ്റ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷ എന്നിവ അവ യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ, താപ, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധ ഗ്രേഡുകളിലും രൂപങ്ങളിലും അവസ്ഥകളിലുമുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ SAKY STEEL വിതരണം ചെയ്യുന്നു:

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമോ?

അതെ. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഒരു ലോഹചാലകമാണ്, പക്ഷേ ഇതിന് ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം എന്നിവയെക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന വൈദ്യുത പ്രതിരോധമുണ്ട്. അതിനാൽ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള പവർ ട്രാൻസ്മിഷനായി ഇത് സാധാരണയായി തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല.

304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വൈദ്യുതചാലകമാണോ?

അതെ. ടൈപ്പ് 304 വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നു, പക്ഷേ അതിന്റെ ചാലകത ചെമ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ്. അതിന്റെ കൃത്യമായ മൂല്യം താപനില, ഘടന, പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

316 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ 304 നേക്കാൾ ചാലകത കൂടുതലാണോ?

അവയുടെ ചാലകതാ മൂല്യങ്ങൾ പൊതുവെ സമാനമാണ്, എന്നാൽ 316-തരം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന് അധിക അലോയിംഗ് ഉള്ളടക്കം കാരണം അൽപ്പം ഉയർന്ന വൈദ്യുത പ്രതിരോധശേഷിയും കുറഞ്ഞ ചാലകതയും ഉണ്ടാകാം. ഗ്രേഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ സാധാരണയായി ഈ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല, മറിച്ച് തുരുമ്പെടുക്കലിന്റെയും സേവന ആവശ്യകതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തേണ്ടത്.

ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചാലകതയുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഏതാണ്?

സാധാരണ ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് ഗ്രേഡുകളേക്കാൾ താഴ്ന്ന അലോയ് ഫെറിറ്റിക്, മാർട്ടൻസിറ്റിക് ഗ്രേഡുകൾ താപവും വൈദ്യുതിയും നന്നായി നടത്തുന്നു. കൃത്യമായ റാങ്കിംഗ് വ്യക്തിഗത ഗ്രേഡ്, അവസ്ഥ, താപനില എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് കണ്ടക്ടറായി ഉപയോഗിക്കാമോ?

ചില എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിംഗ്, ബോണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ച് നാശന പ്രതിരോധം പ്രധാനമായിരിക്കുന്നിടത്ത്. ക്രോസ്-സെക്ഷൻ, കണക്ഷൻ പ്രതിരോധം, ഫോൾട്ട്-കറന്റ് ശേഷി, ബാധകമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

താപ ചാലകത കുറവാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറുകളിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറുകൾക്ക് ഉയർന്ന ചാലകതയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മികച്ച നാശന പ്രതിരോധം, മർദ്ദ ശക്തി, ശുചിത്വം, നിർമ്മാണ പ്രകടനം എന്നിവ നൽകിയേക്കാം. നേർത്ത ഭിത്തികളും വർദ്ധിച്ച ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണവും കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ചാലകതയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും.

കാന്തികത ചാലകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇല്ല. കാന്തിക പ്രതികരണവും വൈദ്യുതചാലകതയും വ്യത്യസ്ത പദാർത്ഥ ഗുണങ്ങളാണ്. തണുത്ത പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് 304 ദുർബലമായി കാന്തികതയുള്ളതായിരിക്കാം, അതേസമയം ഫെറിറ്റിക് 430 കാന്തികമാണ്, പക്ഷേ രണ്ടും വൈദ്യുതചാലകത നിലനിർത്തുന്നു.

ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ അവലോകനം അഭ്യർത്ഥിക്കുക

ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആപ്ലിക്കേഷനായി, ആവശ്യമായ ഗ്രേഡ്, ഉൽപ്പന്ന രൂപം, അളവുകൾ, മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പ്രവർത്തന താപനില, കോറഷൻ പരിസ്ഥിതി, ചാലകത ആവശ്യകത, ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ SAKY STEEL-ന് അയയ്ക്കുക. തുടർന്ന് മെറ്റീരിയൽ പൂർണ്ണമായ മെക്കാനിക്കൽ, കോറഷൻ, ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യകതകൾക്കെതിരെ അവലോകനം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ RFQ സമർപ്പിക്കുക


പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂലൈ-02-2025