துருப்பிடிக்காத எஃகு மின் கடத்தும் தன்மை கொண்டதா?

பார்

அறிமுகம்

ஆம், துருப்பிடிக்காத எஃகு மின்சாரத்தையும் வெப்பத்தையும் கடத்தும், ஆனால் அது தாமிரம் அல்லது அலுமினியத்தை விட மிகவும் மோசமான கடத்தி ஆகும்.அதன் துல்லியமான மின் மற்றும் வெப்பக் கடத்துத்திறன், துருப்பிடிக்காத எஃகின் தரம், நுண்ணமைப்பு, வெப்பநிலை, குளிர் வேலைப்பாடு மற்றும் பொருளின் நிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமைகிறது.

304 மற்றும் 316 போன்ற வழக்கமான ஆஸ்டெனிடிக் வகைகள், மின்னோட்டம் அவற்றின் வழியே பாய்வதற்குப் போதுமான அளவு மின்சாரத்தைக் கடத்துகின்றன. ஆனால், அவற்றின் ஒப்பீட்டளவில் அதிக மின்தடை காரணமாக, பெரும்பாலான மின்சார கேபிள்கள், பஸ்பார்கள் மற்றும் உயர் செயல்திறன் கொண்ட மின் இணைப்புகளுக்கு அவை பொருத்தமற்றவையாக உள்ளன. மாறாக, மின்கடத்துத்திறனுடன் அரிப்பு எதிர்ப்பு, இயந்திர வலிமை, எளிதில் சுத்தம் செய்யும் தன்மை அல்லது உயர் வெப்பநிலை செயல்திறன் ஆகியவையும் இணைக்கப்பட வேண்டியிருக்கும் போது துருப்பிடிக்காத எஃகு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.

வெப்பப் பரிமாற்றத்திற்கும் இதே கொள்கை பொருந்தும். துருப்பிடிக்காத எஃகு வெப்பத்தைக் கடத்துகிறது, ஆனால் தாமிரம், அலுமினியம் அல்லது கார்பன் எஃகு ஆகியவற்றை விட மிகவும் மெதுவாகவே கடத்துகிறது. சமையல் பாத்திரங்கள், புகை வெளியேற்றும் அமைப்புகள், வெப்பப் பரிமாற்றிகள், மின் உறைகள், வெப்பமூட்டும் கூறுகள் மற்றும் வெப்பநிலை மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகும் கட்டமைப்பு பாகங்கள் ஆகியவற்றில் இது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

விரைவான பதில்

  • துருப்பிடிக்காத எஃகு மின்சாரத்தைக் கடத்துமா?ஆம், ஆனால் தாமிரம் அல்லது அலுமினியத்தை விட கடத்தும் திறன் கணிசமாகக் குறைவு.
  • துருப்பிடிக்காத எஃகு வெப்பத்தைக் கடத்துமா?ஆம், ஆனால் அதன் வழியே வெப்பம் ஒப்பீட்டளவில் மெதுவாகவே கடந்து செல்கிறது.
  • துருப்பிடிக்காத எஃகின் அனைத்து வகைகளும் ஒரே மாதிரியாகக் கடத்துமா?இல்லை. ஆஸ்டெனிடிக், ஃபெரிடிக், மார்டென்சிடிக் மற்றும் டுப்ளெக்ஸ் கிரேடுகள் வெவ்வேறு மதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
  • துருப்பிடிக்காத எஃகால் புவி இணைப்பு மின்னோட்டத்தைக் கடத்த முடியுமா?முடியும், ஆனால் முழுமையான புவி இணைப்பு வடிவமைப்பு, பொருந்தக்கூடிய மின்சார விதிமுறைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.
  • மின்சார வயரிங்கிற்கு துருப்பிடிக்காத எஃகு பொருத்தமானதா?பொதுவாக குறைந்த மின்தடை மற்றும் அதிக மின்னோட்டத் திறன் தேவைப்படும் இடங்களில் இது பொருந்தாது.

கடத்துத்திறன் என்பதன் பொருள் என்ன?

கடத்துத்திறன் என்பது ஒரு பொருளின் வழியே ஆற்றல் எவ்வளவு எளிதாகப் பாய்கிறது என்பதை விவரிக்கிறது. துருப்பிடிக்காத எஃகைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ​​மின் கடத்துத்திறன் மற்றும் வெப்பக் கடத்துத்திறன் ஆகிய இரண்டு பண்புகள் குறிப்பாக முக்கியமானவை.

மின் கடத்துத்திறன்கள்

மின் கடத்துத்திறன் என்பது ஒரு பொருளின் வழியே மின்சாரம் எவ்வளவு எளிதாகப் பாய்கிறது என்பதை அளவிடுகிறது. இது பொதுவாக சீமென்ஸ்/மீட்டர் (S/m) அல்லது MS/m எனச் சுருக்கப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

மின்தடைத்திறன் என்பது இதற்கு நேர்மாறான பண்பை விவரிக்கிறது: அதாவது, ஒரு பொருள் மின்னோட்டப் பாய்வை எவ்வளவு வலிமையாக எதிர்க்கிறது என்பதே அது. அதிக கடத்துத்திறன் கொண்ட ஒரு பொருளுக்கு மின்தடைத்திறன் குறைவாக இருக்கும். தாமிரம் மிக அதிக கடத்துத்திறனையும் குறைந்த மின்தடைத்திறனையும் கொண்டுள்ளது, அதேசமயம் துருப்பிடிக்காத எஃகு மிகக் குறைந்த கடத்துத்திறனையும் அதிக மின்தடைத்திறனையும் கொண்டுள்ளது.

வெப்பக் கடத்துத்திறன்

வெப்பக் கடத்துத்திறன் என்பது ஒரு பொருளின் வழியே வெப்பம் எவ்வளவு எளிதாகக் கடந்து செல்கிறது என்பதை அளவிடுகிறது. இது பொதுவாக வாட்ஸ்/மீட்டர்-கெல்வின் (W/m·K) என்ற அலகில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

அதிக வெப்பக் கடத்துத்திறன் கொண்ட ஒரு பொருள், வெப்பத்தை விரைவாகக் கடத்திப் பரப்புகிறது. குறைந்த வெப்பக் கடத்துத்திறன் கொண்ட ஒரு பொருளில், ஒரு பகுதி மற்றொன்றை விட வேகமாகச் சூடாக்கப்படும்போது அல்லது குளிர்விக்கப்படும்போது, ​​பெரிய வெப்பநிலை வேறுபாடுகள் உருவாகின்றன.

துருப்பிடிக்காத எஃகு மின்சாரத்தைக் கடத்துமா?

துருப்பிடிக்காத எஃகு, நகரும் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்ட ஒரு உலோக இரும்பு அடிப்படையிலான கலப்புலோகம் என்பதால், அது மின்சாரத்தைக் கடத்தும் தன்மை கொண்டது. இருப்பினும், குரோமியம், நிக்கல், மாலிப்டினம் மற்றும் பிற கலப்புலோகத் தனிமங்கள், உலோகப் படிக அமைப்பின் வழியே எலக்ட்ரான்களின் இயக்கத்தைச் சீர்குலைத்து, மின் எதிர்ப்பை அதிகரிக்கின்றன.

இதன் விளைவாக, துருப்பிடிக்காத எஃகு பொதுவாக தாமிரம், அலுமினியம், பித்தளை மற்றும் சாதாரண கார்பன் எஃகு ஆகியவற்றைக் காட்டிலும் குறைந்த செயல்திறனுடன் மின்னோட்டத்தைக் கடத்துகிறது. இந்த வேறுபாடு மிகவும் அதிகமாக இருப்பதால், ஒரு மின்சார கேபிள் அல்லது மின்சார பஸ்பாரில் துருப்பிடிக்காத எஃகு பிரதான கடத்தியாக அரிதாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.

பொருள் அறை வெப்பநிலையில் வழக்கமான மின் கடத்துத்திறன் பொது மின்சாரப் பயன்பாடு
செம்பு தோராயமாக 58 எம்.எஸ்/மீ கேபிள்கள், பஸ்பார்கள், சுருள்கள் மற்றும் மின் தொடர்புகள்
அலுமினியம் தோராயமாக 35–38 எம்.எஸ்/மீ மின் கடத்திகள், பஸ்பார்கள் மற்றும் இலகுரக மின் அமைப்புகள்
கார்பன் ஸ்டீல் தரம் மற்றும் நிலையைப் பொறுத்து, பொதுவாக ஒரு மீட்டருக்குப் பல மில்லியன் டாலர்கள். கட்டமைப்பு மின்னோட்டப் பாதைகள் மற்றும் பொதுவான கடத்தும் கூறுகள்
ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு பெரும்பாலும் தோராயமாக 1.2–1.5 MS/m அதிக கடத்துத்திறன் முதன்மைத் தேவையாக இல்லாத இடங்களில் அரிப்பை எதிர்க்கும் பாகங்கள்
ஃபெரிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு பொதுவாக சாதாரண ஆஸ்டெனிடிக் தரங்களை விட உயர்ந்தது வெப்பமூட்டிகள், வீட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் வாகனக் கூறுகள், இவற்றில் மற்ற பண்புகளும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

மேலே உள்ள மதிப்புகள் தோராயமான அறை வெப்பநிலை வரம்புகளே தவிர, கொள்முதல் விவரக்குறிப்புகள் அல்ல. கடத்துத்திறன் ஒரு வடிவமைப்புக்கு மிக முக்கியமான அளவுருவாக இருக்கும்போது, ​​துல்லியமான மதிப்புகளைத் தொடர்புடைய தரத் தரவுத்தாள் மற்றும் அளவிடப்பட்ட நிபந்தனைகளிலிருந்து எடுக்க வேண்டும்.

துருப்பிடிக்காத எஃகு வெப்பத்தைக் கடத்துமா?

துருப்பிடிக்காத எஃகும் வெப்பத்தைக் கடத்தும், ஆனால் அதன் வெப்பக் கடத்துத்திறன் தாமிரம், அலுமினியம் மற்றும் கார்பன் எஃகு ஆகியவற்றை விடக் குறைவானது. 304 மற்றும் 316 போன்ற ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகுகள், பொதுவான கட்டமைப்பு மற்றும் கடத்தும் உலோகங்களுடன் ஒப்பிடும்போது குறிப்பாக மெதுவாக வெப்பத்தைக் கடத்துபவையாகும்.

பொருள் அறை வெப்பநிலைக்கு அருகிலுள்ள வழக்கமான வெப்பக் கடத்துத்திறன் வெப்பப் பரிமாற்ற நடத்தை
செம்பு தோராயமாக 380–400 W/m·K வெப்பத்தை மிக விரைவாகக் கடத்திப் பரப்புகிறது.
அலுமினியம் பல பொதுவான உலோகக் கலவைகள் மற்றும் தூய்மைகளுக்கு தோராயமாக 200–240 W/m·K ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த நிறையுடன் கூடிய விரைவான வெப்பப் பரிமாற்றம்
கார்பன் ஸ்டீல் பெரும்பாலும் தோராயமாக 40–60 W/m·K சாதாரண ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகை விட வேகமாக வெப்பத்தைக் கடத்துகிறது.
304 அல்லது 316-வகை ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு பெரும்பாலும் தோராயமாக 14–17 W/m·K மெதுவான வெப்பப் பரவல் மற்றும் பெரிய வெப்பநிலை வேறுபாடுகள்
ஃபெரிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு தரத்தைப் பொறுத்து, பெரும்பாலும் தோராயமாக 20–30 W/m·K. பொதுவாக ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகை விட வேகமாக வெப்பத்தைக் கடத்துகிறது.

குறைந்த வெப்பக் கடத்துத்திறன் தானாகவே வெப்பப் புள்ளிகளைத் தடுப்பதில்லை. துருப்பிடிக்காத எஃகு பாகத்தில், வெப்பம் மெதுவாகப் பரவுவதால், அது வெப்ப மூலத்திற்கு அருகிலேயே குவிந்திருக்கக்கூடும். இது செங்குத்தான உள்ளூர் வெப்பநிலை வேறுபாடுகள், வெப்பச் சிதைவு அல்லது சீரற்ற வெப்பமாக்கலை ஏற்படுத்தலாம்.

இந்தக் காரணத்திற்காக, துருப்பிடிக்காத எஃகு சமையல் பாத்திரங்கள் பெரும்பாலும் துருப்பிடிக்காத அடுக்குகளுக்கு இடையில் பிணைக்கப்பட்ட அலுமினியம் அல்லது செம்பு உள்ளகத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. துருப்பிடிக்காத எஃகு அரிப்புத் தடுப்பு, நீடித்துழைக்கும் தன்மை மற்றும் உணவுடன் தொடர்பு கொள்ளும் மேற்பரப்பை வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் வெப்பத்தைக் கடத்தும் உள்ளகமானது வெப்பத்தை மிகவும் சீராகப் பரப்புகிறது.

துருப்பிடிக்காத எஃகு குடும்பத்தின் கடத்துத்திறன்

நெட்வொர்க் குடும்பம் பொதுவான தரங்கள் சார்பு கடத்துத்திறன் வடிவமைப்பு பரிசீலனை
ஆஸ்டெனிடிக் 304, 304L, 316, 316L, 321 ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த மின் மற்றும் வெப்ப கடத்துத்திறன் அரிப்பு எதிர்ப்பு, வடிவமைத்தல் மற்றும் பற்றவைத்தல் ஆகியவற்றிற்காக பரவலாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது
ஃபெரிடிக் 409, 430, 441 பொதுவாக ஆஸ்டெனிடிக் தரங்களை விட அதிக கடத்தும் திறன் கொண்டது வீட்டு உபகரணங்கள், புகை வெளியேற்றும் அமைப்புகள் மற்றும் வெப்பம் தொடர்பான பாகங்களில் பொதுவாகக் காணப்படும்.
மார்டெனிடிக் 410, 420, 440C வேதியியல் மற்றும் வெப்பச் சிகிச்சை நிலைமைகளைப் பொறுத்து மாறுபடும். கடினத்தன்மை, தேய்மானம் மற்றும் வெப்பச் செயலாக்கம் ஆகியவை பெரும்பாலும் தேர்வைத் தீர்மானிக்கின்றன.
டூப்ளெக்ஸ் 2101, 2205, 2507 பொதுவான ஆஸ்டெனிடிக் வகைகளை விட பெரும்பாலும் அதிக வெப்பக் கடத்துத்திறன் கொண்டது வலிமை, அரிப்பு எதிர்ப்புத்திறன் மற்றும் பற்றவைப்புக் கட்டுப்பாடு ஆகியவை முதன்மைக் காரணிகளாகத் தொடர்கின்றன.
வீழ்படிவு கடினமாதல் 17-4PH, 15-5PH, 17-7PH தரம் மற்றும் பழமை நிலையைப் பொறுத்தது வலிமை மற்றும் வெப்பச் செயலாக்க நிலை குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

துருப்பிடிக்காத எஃகின் கடத்துத்திறனைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

உலோகக் கலவை

குரோமியம், நிக்கல், மாலிப்டினம், மாங்கனீசு, சிலிக்கான் மற்றும் பிற சேர்க்கைகள் எலக்ட்ரான் மற்றும் வெப்பக் கடத்தலில் குறுக்கிடுகின்றன. கலப்புலோகத்தின் அளவு அதிகரிக்கும்போது, ​​கடத்துத்திறன் பெரும்பாலும் குறைகிறது, இருப்பினும் அதன் இறுதி மதிப்பானது ஒரு தனிமத்தை மட்டும் சார்ந்திராமல், முழுமையான கலப்புலோக அமைப்பையே சார்ந்துள்ளது.

நுண்ணமைப்பு

ஆஸ்டெனிடிக், ஃபெரிடிக், மார்டென்சிடிக் மற்றும் டூப்ளெக்ஸ் துருப்பிடிக்காத எஃகுகள் வெவ்வேறு படிக அமைப்புகளையும் கட்டக் கலவைகளையும் கொண்டுள்ளன. இந்த வேறுபாடுகள் மின்தடைத்திறன், வெப்பக் கடத்துத்திறன், காந்தத் துலங்கல் மற்றும் வெப்ப விரிவாக்கம் ஆகியவற்றைப் பாதிக்கின்றன.

வெப்பநிலை

துருப்பிடிக்காத எஃகில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது மின்தடை பொதுவாக அதிகரிக்கிறது, இதன் காரணமாக மின் கடத்துத்திறன் குறைகிறது. வெப்பக் கடத்துத்திறன் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து வெவ்வேறு விதமாக மாறக்கூடும், எனவே சூடான உபகரணங்களை வடிவமைக்கும்போது அதனை வெப்பநிலை சார்ந்த பொருள் தரவுகளிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

குளிர் வேலைப்பாடு மற்றும் வெப்ப சிகிச்சை

குளிர் இழுத்தல், உருட்டுதல், கடினப்படுத்துதல், பதப்படுத்துதல் மற்றும் மென்மையாக்குதல் ஆகியவை இடப்பெயர்ச்சி அடர்த்தி மற்றும் நுண் கட்டமைப்பை மாற்றுகின்றன. இந்த செயல்முறைகள் கடத்துத்திறன் மற்றும் இயந்திரவியல் பண்புகள் இரண்டையும் மாற்றக்கூடும். எனவே, சுருள் கம்பி, மென்மையாக்கப்பட்ட கம்பி மற்றும் கடினப்படுத்தப்பட்ட மார்டென்சிடிக் எஃகு ஆகியவற்றின் பெயரளவு தரம் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும், அவை வெவ்வேறு மதிப்புகளை உருவாக்கக்கூடும்.

மேற்பரப்பு மற்றும் தொடர்பு நிலை

ஒரு கூறின் மொத்தக் கடத்துத்திறனும், போல்ட், கிளாம்ப் அல்லது நழுவும் இணைப்பின் குறுக்கே உள்ள மின்தடையும் ஒன்றல்ல. துருப்பிடிக்காத எஃகில் ஒரு மெல்லிய செயலற்ற ஆக்சைடு படலம் உருவாகிறது, இது அதனை அரிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கிறது, ஆனால் தொடுகை மின்தடையை அதிகரிக்கக்கூடும்.

மேற்பரப்பின் சொரசொரப்பு, மாசு, தொடர்பு அழுத்தம், ஆக்சைடு நிலை, இணைப்புப் பகுதி மற்றும் இணைப்பான் வடிவமைப்பு ஆகிய அனைத்தும் ஒரு அமைப்பின் மின் செயல்திறனைப் பாதிக்கின்றன. எனவே, மின் தொடர்பு வடிவமைப்பானது, துருப்பிடிக்காத தரத்தின் மொத்தக் கடத்துத்திறனை மட்டும் பயன்படுத்தாமல், அளவிடப்பட்ட இணைப்பு மின்தடையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

மின் கடத்துத்திறன் முக்கியத்துவம் பெறும் இடங்களில்

தரை இணைப்பு மற்றும் பிணைப்பு கூறுகள்

அரிப்புத் தடுப்புத்திறன் முக்கியமானதாக இருக்கும் இடங்களில், புவி இணைப்பு, பிணைப்பு மற்றும் நிலைமின் சிதறல் கூறுகளில் துருப்பிடிக்காத எஃகு பயன்படுத்தப்படலாம். இருப்பினும், தேவைப்படும் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு, இணைப்பு மின்தடை, பழுது மின்னோட்டத் திறன் மற்றும் மின் குறியீட்டு இணக்கம் ஆகியவை சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

துருப்பிடிக்காத எஃகுப் பட்டையை, அதே பரிமாணங்களைக் கொண்ட ஒரு செப்புக் கடத்திக்குச் சமமானதாகக் கருத முடியாது. துருப்பிடிக்காத எஃகு அதிக மின் எதிர்ப்பைக் கொண்டிருப்பதால், வேறுபட்ட குறுக்குவெட்டு அல்லது இணைப்பு வடிவமைப்பு தேவைப்படலாம்.

மின்தடை வெப்பமாக்கல்

ஒரு கூறு வழியாக மின்னோட்டம் பாயும்போது வெப்பத்தை உருவாக்க வேண்டுமென்றால், அதிக மின் எதிர்ப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துருப்பிடிக்காத மற்றும் வெப்ப-எதிர்ப்பு உலோகக் கலவைகள், வெப்பமூட்டும் கூறுகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்களின் பாகங்கள் மற்றும் தொழில்துறை வெப்ப அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருளானது ஆக்சிஜனேற்றம், வெப்பநிலை, நெகிழ்வு மற்றும் சுழற்சித் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். பொதுப் பயன்பாட்டு 304 அல்லது 316-ஐ, தானாகவே ஒரு பிரத்யேக மின்தடை-வெப்பமூட்டும் உலோகக் கலவையாகக் கருதக்கூடாது.

சென்சார்கள் மற்றும் மின்முனைகள்

கடத்துத்திறன், அரிப்பு எதிர்ப்புத்திறன் மற்றும் இயந்திரவியல் உறுதித்தன்மை ஆகிய அனைத்தும் தேவைப்படும் சென்சார் உறைகள், ஆய்வுக் கருவிகள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மின்முனைகளில் துருப்பிடிக்காத எஃகு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மொத்தக் கடத்துத்திறனை விட, மேற்பரப்பு நிலை, செயலற்றதாக்குதல், முனைவாக்கப் பண்பு மற்றும் தொடுப்பு வடிவமைப்பு ஆகியவை அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக இருக்கலாம்.

மின்னல் பாதுகாப்பு

துருப்பிடிக்காத எஃகு பாகங்கள், குறிப்பாக அரிக்கும் தன்மை கொண்ட அல்லது திறந்தவெளிச் சூழல்களில், பொறியியல் மின்னல் பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் ஒரு பகுதியாக அமையலாம். அதன் மூலப்பொருள், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம், இணைப்பு அமைப்பு மற்றும் நிறுவல் ஆகியவை பொருந்தக்கூடிய மின்னல் பாதுகாப்புத் தரநிலைக்கு இணங்க வேண்டும்.

ஒரு கட்டமைப்பு துருப்பிடிக்காத பாகம், முழுமையான அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக மதிப்பிடப்பட்டாலன்றி, அது இணக்கமான மின்னல் மின்னோட்டப் பாதையை வழங்கும் எனக் கருதக்கூடாது.

வெப்பக் கடத்துத்திறன் முக்கியத்துவம் பெறும் இடங்களில்

வெப்பப் பரிமாற்றிகள்

துருப்பிடிக்காத எஃகு, தாமிரம் அல்லது அலுமினியத்தை விட வெப்பத்தை குறைந்த செயல்திறனுடன் கடத்தினாலும், அதிகபட்ச கடத்துத்திறனை விட அரிப்பு எதிர்ப்புத்திறன், அழுத்த வலிமை, சுத்தம் செய்யும் தன்மை மற்றும் உற்பத்தி முறை ஆகியவை அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கலாம் என்பதால், இது வெப்பப் பரிமாற்றிகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வடிவமைப்பாளர்கள் மெல்லிய குழாய் சுவர்கள், அதிகரித்த மேற்பரப்புப் பரப்பு, நெளிவுள்ள தகடுகள், உகந்த பாய்வு மற்றும் பொருத்தமான தரத் தேர்வு ஆகியவற்றின் மூலம் ஈடுசெய்கின்றனர். முழுமையான வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம், உலோகத்தின் வெப்பக் கடத்துத்திறனை மட்டும் சார்ந்து இருக்காமல், சுவர் தடிமன், திரவப் படலங்கள், படிவுகள் மற்றும் பாய்வு நிலைமைகள் ஆகியவற்றையும் சார்ந்துள்ளது.

சமையல் பாத்திரங்கள்

துருப்பிடிக்காத எஃகு, நீடித்து உழைக்கக்கூடிய, அரிப்பை எதிர்க்கும் மற்றும் எளிதில் சுத்தம் செய்யக்கூடிய சமையல் பரப்பை வழங்குகிறது, ஆனால் அது அலுமினியம் அல்லது தாமிரத்தைப் போல பர்னரின் வெப்பத்தைச் சீராகப் பரப்புவதில்லை. பல அடுக்கு சமையல் பாத்திரங்கள் பொதுவாக துருப்பிடிக்காத எஃகு அடுக்குகளுக்கு இடையில் வெப்பத்தைக் கடத்தும் அலுமினியம் அல்லது தாமிர உள்ளகம் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.

வெல்டிங் மற்றும் கட்டிங்

ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகின் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த வெப்பக் கடத்துத்திறன், பற்றவைப்பு அல்லது வெட்டுப் பகுதிக்கு அருகில் வெப்பத்தைக் குவிக்கிறது. அதன் ஒப்பீட்டளவில் அதிக வெப்ப விரிவாக்கத்துடன் இது சேரும்போது, ​​வெப்ப உள்ளீடு, அதன் வரிசைமுறை, கட்டுப்பாடு மற்றும் உருக்குலைவு ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய தேவை அதிகரிக்கிறது.

வெளியேற்றம் மற்றும் உயர் வெப்பநிலை கூறுகள்

ஃபெரிடிக் மற்றும் ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகுகள், வெளியேற்றும் அமைப்புகள், உலைகள் மற்றும் வெப்ப உபகரணங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வெப்பக் கடத்துத்திறன் வெப்பநிலை பரவலைப் பாதிக்கும் அதே வேளையில், ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்ப்பு, வெப்ப விரிவாக்கம், சோர்வு மற்றும் நெகிழ்வு ஆகியவை பெரும்பாலும் இறுதித் தரத் தேர்வைத் தீர்மானிக்கின்றன.

துருப்பிடிக்காத எஃகு மற்ற உலோகங்களுடன் ஒப்பிடுகையில்

பொருள் மின் கடத்துத்திறன்கள் வெப்பக் கடத்துத்திறன் முக்கிய தேர்வு நன்மை
செம்பு மிக அதிகம் மிக அதிகம் திறமையான மின்சார மற்றும் வெப்பப் பரிமாற்றம்
அலுமினியம் உயர் உயர் குறைந்த அடர்த்தியுடன் இணைந்த கடத்துத்திறன்
கார்பன் ஸ்டீல் மிதமான மிதமான வலிமை, கிடைக்கும் தன்மை மற்றும் செலவு
துருப்பிடிக்காத எஃகு செம்பு மற்றும் அலுமினியத்துடன் ஒப்பிடும்போது குறைவு குடும்பத்தைப் பொறுத்து குறைவு முதல் மிதமானது வரை அரிப்பு எதிர்ப்பு, வலிமை மற்றும் சுத்தம் செய்யும் தன்மை
டைட்டானியம் ஒப்பீட்டளவில் குறைவான ஒப்பீட்டளவில் குறைவான குறைந்த அடர்த்தி மற்றும் அரிப்பு எதிர்ப்பு

கடத்தும் பயன்பாடுகளுக்கு துருப்பிடிக்காத எஃகை எவ்வாறு குறிப்பிடுவது

  • துருப்பிடிக்காத எஃகு தரம் மற்றும் UNS அல்லது EN குறியீடு
  • தாள், தகடு, பட்டை, கம்பி, குழாய், குழல் அல்லது கம்பி வடிவம்
  • பொருந்தக்கூடிய ASTM, EN அல்லது திட்ட விவரக்குறிப்பு
  • பதப்படுத்தப்பட்ட, குளிர்-வேலை செய்யப்பட்ட, கடினப்படுத்தப்பட்ட அல்லது முதிர்ச்சியடைந்த நிலை
  • இயக்க மற்றும் சோதனை வெப்பநிலை
  • தேவையான மின் கடத்துத்திறன் அல்லது அதிகபட்ச மின்தடைத்திறன்
  • வடிவமைப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களில் தேவையான வெப்பக் கடத்துத்திறன்
  • கூறுகளின் பரிமாணங்கள் மற்றும் மின்னோட்டம் பாயும் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பு
  • மேற்பரப்பு இறுதி வேலைப்பாடு, மேற்பூச்சு மற்றும் தொடர்பு தயாரிப்பு
  • தரை இணைப்பு, பிணைப்பு அல்லது மின் குறியீட்டுத் தேவைகள்
  • அரிப்புச் சூழல் மற்றும் துப்புரவு இரசாயனங்கள்
  • MTC, பரிமாண அறிக்கை மற்றும் கூடுதல் சோதனைத் தேவைகள்

பொறியியல் நினைவூட்டல்:வெளியிடப்பட்ட கடத்துத்திறன் மதிப்புகள், வரையறுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் மொத்தப் பொருளை விவரிக்கின்றன. அவை ஒரு முழுமையான அமைப்பின் மின்னோட்டத் தாங்கும் திறன், இணைப்பு மின்தடை, வெப்பப் பரிமாற்ற விகிதம் அல்லது பாதுகாப்பைத் தானாகவே உறுதிப்படுத்துவதில்லை.

தொடர்புடைய துருப்பிடிக்காத எஃகு பொருட்கள்

சாக்கி ஸ்டீல், அரிப்பை எதிர்க்கும் மின்சார, வெப்ப மற்றும் தொழில்துறைப் பயன்பாடுகளுக்காக, துருப்பிடிக்காத எஃகுப் பொருட்களைப் பல்வேறு தரங்கள், வடிவங்கள் மற்றும் நிலைகளில் வழங்குகிறது:

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

துருப்பிடிக்காத எஃகு மின்சாரத்தைக் கடத்துமா?

ஆம். துருப்பிடிக்காத எஃகு ஒரு உலோகக் கடத்திதான், ஆனால் தாமிரம் அல்லது அலுமினியத்தை விட இது மிக அதிக மின் எதிர்ப்பைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, அதிக செயல்திறன் கொண்ட மின் பரிமாற்றத்திற்கு இது பொதுவாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதில்லை.

304 துருப்பிடிக்காத எஃகு மின்சாரத்தைக் கடத்துமா?

ஆம். டைப் 304 மின்சாரத்தைக் கடத்தும், ஆனால் அதன் கடத்தும் திறன் தாமிரத்தின் திறனில் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமே. அதன் சரியான மதிப்பு வெப்பநிலை, கலவை மற்றும் பொருளின் நிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.

316 துருப்பிடிக்காத எஃகு, 304-ஐ விட அதிக மின்கடத்துத்திறன் கொண்டதா?

அவற்றின் கடத்துத்திறன் மதிப்புகள் பெருமளவில் ஒத்திருந்தாலும், 316 வகை துருப்பிடிக்காத எஃகில் உள்ள கூடுதல் கலப்புலோகத்தின் காரணமாக, அது சற்றே அதிக மின்தடையையும் குறைந்த கடத்துத்திறனையும் கொண்டிருக்கக்கூடும். தரத் தேர்வானது, பொதுவாக இந்தச் சிறிய வேறுபாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டிராமல், அரிமானம் மற்றும் பயன்பாட்டுத் தேவைகளின் அடிப்படையிலேயே அமைய வேண்டும்.

எந்த துருப்பிடிக்காத எஃகு அதிகபட்ச கடத்துத்திறனைக் கொண்டுள்ளது?

குறைந்த கலப்புலோக ஃபெரிடிக் மற்றும் மார்டென்சிடிக் வகைகள், பொதுவான ஆஸ்டெனிடிக் வகைகளை விட பொதுவாக வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் சிறப்பாகக் கடத்துகின்றன. துல்லியமான தரவரிசையானது, அந்தந்த வகை, நிலை மற்றும் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து அமைகிறது.

துருப்பிடிக்காத எஃகை புவி இணைப்பு கடத்தியாகப் பயன்படுத்த முடியுமா?

சில பொறியியல் ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட புவி இணைப்பு மற்றும் பிணைப்பு அமைப்புகளில், குறிப்பாக அரிப்புத் தடுப்புத்திறன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களில், இதைப் பயன்படுத்தலாம். இதன் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம், இணைப்பு மின்தடை, பழுது மின்னோட்டத் திறன் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய மின்சாரத் தரநிலை ஆகியவை சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

துருப்பிடிக்காத எஃகுக்கு குறைந்த வெப்பக் கடத்துத்திறன் இருந்தபோதிலும், அது ஏன் வெப்பப் பரிமாற்றிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

வெப்பப் பரிமாற்றிகளுக்கு உயர் கடத்துத்திறனை விட மேலானவை தேவைப்படுகின்றன. துருப்பிடிக்காத எஃகு சிறந்த அரிப்பு எதிர்ப்புத்திறன், அழுத்த வலிமை, தூய்மை மற்றும் உற்பத்திச் செயல்திறனை வழங்கக்கூடும். மெல்லிய சுவர்களும் அதிகரித்த மேற்பரப்புப் பரப்பளவும் பொருளின் குறைந்த கடத்துத்திறனை ஈடுசெய்யும்.

காந்தத்தன்மை கடத்துத்திறனைக் குறிக்கிறதா?

இல்லை. காந்தத் துலங்கல் மற்றும் மின் கடத்துத்திறன் ஆகியவை வெவ்வேறு பொருள் பண்புகள். ஆஸ்டெனிடிக் 304 குளிர் வேலைக்குப் பிறகு பலவீனமான காந்தத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கலாம், அதே சமயம் ஃபெரிடிக் 430 காந்தத்தன்மை கொண்டது, ஆனால் இரண்டுமே மின் கடத்தும் தன்மையுடன் இருக்கின்றன.

துருப்பிடிக்காத எஃகு பொருள் மதிப்பாய்வு கோரிக்கை

மின்சார அல்லது வெப்ப துருப்பிடிக்காத எஃகு பயன்பாட்டிற்கு, தேவையான தரம், தயாரிப்பு வடிவம், பரிமாணங்கள், மூலப்பொருள் தரநிலை, இயக்க வெப்பநிலை, அரிமானச் சூழல், கடத்துத்திறன் தேவை மற்றும் தேவையான சான்றிதழ்களை SAKY STEEL நிறுவனத்திற்கு அனுப்பவும். அதன் பிறகு, அந்த மூலப்பொருளானது முழுமையான இயந்திரவியல், அரிமானம் மற்றும் உற்பத்தித் தேவைகளுக்கு எதிராக மதிப்பாய்வு செய்யப்படும்.

உங்கள் துருப்பிடிக்காத எஃகு RFQ-ஐ சமர்ப்பிக்கவும்


பதிவிட்ட நேரம்: ஜூலை-02-2025