Skúmanie magnetických charakteristík nehrdzavejúcej ocele 304 a 316.

Pri výbere triedy nehrdzavejúcej ocele (SS) pre vašu aplikáciu alebo prototyp je dôležité zvážiť, či sú potrebné magnetické vlastnosti.Ak chcete urobiť informované rozhodnutie, je dôležité pochopiť faktory, ktoré určujú, či je trieda nehrdzavejúcej ocele magnetická alebo nie.

Nerezové ocele sú zliatiny na báze železa známe pre svoju vynikajúcu odolnosť proti korózii.Existujú rôzne typy nehrdzavejúcich ocelí, pričom primárne kategórie sú austenitické (napr. 304H20RW, 304F10250X010SL) a feritické (bežne používané v automobilových aplikáciách, kuchynských riadoch a priemyselných zariadeniach).Tieto kategórie majú odlišné chemické zloženie, čo vedie k ich kontrastnému magnetickému správaniu.Feritické nehrdzavejúce ocele majú tendenciu byť magnetické, zatiaľ čo austenitické nehrdzavejúce ocele nie sú.Magnetizmus feritickej nehrdzavejúcej ocele vzniká z dvoch kľúčových faktorov: z jej vysokého obsahu železa a jej základného konštrukčného usporiadania.

Tyč z nehrdzavejúcej ocele 310S (2)

Prechod z nemagnetických fáz na magnetické v nehrdzavejúcej oceli

Obaja304Nehrdzavejúce ocele a 316 patria do kategórie austenitických, čo znamená, že keď sa ochladia, železo si zachová svoju austenitickú (gama železo) formu, nemagnetickú fázu.Rôzne fázy pevného železa zodpovedajú odlišným kryštálovým štruktúram.V niektorých iných zliatinách ocele sa táto vysokoteplotná železná fáza počas chladenia premieňa na magnetickú fázu.Prítomnosť niklu v zliatinách nehrdzavejúcej ocele však bráni tomuto fázovému prechodu, keď sa zliatina ochladí na teplotu miestnosti.Výsledkom je, že nehrdzavejúca oceľ vykazuje o niečo vyššiu magnetickú susceptibilitu ako úplne nemagnetické materiály, hoci stále zostáva hlboko pod tým, čo sa zvyčajne považuje za magnetické.

Je dôležité poznamenať, že by ste nemali nevyhnutne očakávať, že nameriate takú nízku magnetickú susceptibilitu na každom kuse nehrdzavejúcej ocele 304 alebo 316, s ktorým sa stretnete.Akýkoľvek proces schopný zmeniť kryštálovú štruktúru nehrdzavejúcej ocele môže spôsobiť premenu austenitu na feromagnetický martenzit alebo feritové formy železa.Takéto procesy zahŕňajú spracovanie za studena a zváranie.Okrem toho sa austenit môže pri nižších teplotách spontánne premeniť na martenzit.Kvôli zložitosti sú magnetické vlastnosti týchto zliatin ovplyvnené ich zložením.Dokonca aj v rámci prípustných rozsahov variácií obsahu niklu a chrómu možno pozorovať značné rozdiely v magnetických vlastnostiach pre konkrétnu zliatinu.

Praktické úvahy o odstraňovaní častíc z nehrdzavejúcej ocele

Aj 304 ajNerezová oceľ 316vykazujú paramagnetické vlastnosti.V dôsledku toho môžu byť malé častice, ako sú guľôčky s priemerom v rozmedzí od približne 0,1 do 3 mm, ťahané smerom k výkonným magnetickým separátorom strategicky umiestneným v toku produktu.V závislosti od ich hmotnosti a, čo je dôležitejšie, ich hmotnosti vzhľadom na silu magnetickej príťažlivosti, tieto drobné častice priľnú k magnetom počas výrobného procesu.

Následne môžu byť tieto častice účinne odstránené počas bežných operácií čistenia magnetov.Na základe našich praktických pozorovaní sme zistili, že 304 častíc nehrdzavejúcej ocele je pravdepodobnejšie zadržaných v prúde v porovnaní s 316 časticami nehrdzavejúcej ocele.Pripisuje sa to predovšetkým mierne vyššej magnetickej povahe nehrdzavejúcej ocele 304, vďaka čomu lepšie reaguje na techniky magnetickej separácie.

Nerezová tyč 347 347H


Čas odoslania: 18. september 2023