துருப்பிடிக்காத எஃகு, அதன் சிறப்பான அரிப்பு எதிர்ப்புத்திறன், நீடித்துழைக்கும் தன்மை மற்றும் பன்முகத்தன்மைக்காக அறியப்பட்டு, நவீன பொறியியலில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களில் ஒன்றாகும். அதன் பல வகைகளில்,ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகுசமையலறை உபகரணங்கள் முதல் இரசாயன ஆலைகள், மருத்துவக் கருவிகள் மற்றும் விண்வெளிப் பாகங்கள் வரை அனைத்திலும் காணப்படும் இது, மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் குழுவாகத் தனித்து நிற்கிறது.
ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகின் மிகவும் தனித்துவமான பண்புகளில் ஒன்று என்னவென்றால், அதுகாந்தம் அல்லாதஇந்தப் பண்பு, இயற்கையாகவே காந்தத்தன்மை கொண்ட ஃபெரிடிக் அல்லது மார்டென்சிடிக் ரகங்கள் போன்ற மற்ற வகை துருப்பிடிக்காத எஃகுகளிலிருந்து இதை வேறுபடுத்துகிறது. ஆனால், ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகைத் துல்லியமாக எது காந்தத்தன்மையற்றதாக ஆக்குகிறது?
இந்தக் கட்டுரையில், அதன் காந்தத்தன்மையற்ற இயல்புக்குப் பின்னால் உள்ள உலோகவியல் அறிவியல், நிக்கல் மற்றும் நைட்ரஜன் போன்ற கலப்புலோகக் கூறுகளின் பங்கு, அதன் காந்தப் பண்பை மாற்றக்கூடிய நிலைமைகள், மற்றும் தொழில்துறைகள் ஏன் இந்தச் சிறப்பு வகை துருப்பிடிக்காத எஃகைச் சார்ந்துள்ளன என்பனவற்றை ஆராய்வோம். ஒரு முன்னணி துருப்பிடிக்காத எஃகு உற்பத்தியாளராக,சாகிஸ்டீல்ஆஸ்டெனிடிக் கட்டமைப்புகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன மற்றும் உயர் செயல்திறன் பயன்பாடுகளுக்காக அவற்றின் காந்தப் பண்புகள் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன என்பது குறித்த ஆழ்ந்த புரிதலை இது வழங்குகிறது.
1. ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு என்றால் என்ன?
ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு என்பது ஒரு வகை துருப்பிடிக்காத எஃகு ஆகும், இதுமுக மைய கனசதுரம் (FCC)படிக அமைப்பு. இந்த நுண் அமைப்பானது குறிப்பிட்ட கலப்புலோகக் கூறுகளால்—முக்கியமாக—நிலைப்படுத்தப்படுகிறது.நிக்கல், குரோமியம்மற்றும் சில சமயங்களில்மாங்கனீசுமற்றும்நைட்ரஜன்.
FCC கட்டமைப்பு அதன் முக்கிய அம்சமாகும்காந்தம் அல்லாதஇயற்கையில், இந்த அமைப்பில் ஒவ்வொரு அணுவும் ஒரு கனசதுரப் பின்னலில் மற்ற 12 அணுக்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இது காந்த மண்டலங்கள் எளிதில் ஒன்றிணைவதைத் தடுக்கிறது. இந்த மண்டலங்களின் ஒன்றிணைவின்மையே சாதாரண சூழ்நிலைகளில் காந்தத்தன்மையை நீக்குகிறது.
ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகுகள் பின்வரும் தரங்களால் குறிப்பிடப்படுகின்றன:304, 304L, 316, 316L, 310S, 321, மற்றும் 347அவை சிறந்த அரிப்பு எதிர்ப்புத்திறன், நல்ல வடிவமைப்புத் திறன், மற்றும் இயந்திர வலிமை ஆகியவற்றைத் தங்களது காந்தமற்ற பண்புடன் இணைப்பதால் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
2. காந்தவியலில் படிக அமைப்பின் பங்கு
ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு ஏன் காந்தத்தன்மையற்றது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, நாம் முதலில் இவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பை ஆராய வேண்டும்.படிக அமைப்பு மற்றும் காந்தவியல்.
உலோகங்களில், காந்தத்தன்மை என்பது இதன் விளைவாகும்காந்த களங்களின் சீரமைப்புஇவை, பொருளுக்குள் இருக்கும் சிறிய பகுதிகள் ஆகும், இங்கு எலக்ட்ரான் சுழற்சிகள் ஒரே திசையில் அமைந்திருக்கும். இந்தப் பகுதிகள் சீரமைந்து காந்தத்தன்மையை உருவாக்க, உலோகத்தின் படிக அமைப்பு அந்தச் சீரமைப்பை ஆதரிக்க வேண்டும்.
-
ஃபெரிடிக் மற்றும் மார்டென்சிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகுஒருஉடல் மைய கனசதுரம் (BCC) or உடல் மையப்படுத்தப்பட்ட டெட்ராகோனல் (BCT)கட்டமைப்பு. இந்த அமைப்பு காந்த மண்டலங்கள் எளிதாக ஒன்றிணைய அனுமதித்து, அவற்றை வலுவான காந்தத்தன்மை கொண்டவையாக ஆக்குகிறது.
-
ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகுமாறாக, ஒருFCC கட்டமைப்புஇந்த அமைப்பின் சமச்சீர் மற்றும் அணு அமைப்பு, சுழல்களின் இணையான சீரமைப்பைத் தடுத்து, பொருளை உருவாக்குகிறது.பாரா காந்த அல்லது காந்தமற்றஅறை வெப்பநிலையில்.
இந்தக் கட்டமைப்பு வேறுபாடு, அனைத்து துருப்பிடிக்காத எஃகுகளிலும் காந்தத் தனிமமான இரும்பு இருந்தாலும், அவை அனைத்தும் காந்தப் பண்புகளை வெளிப்படுத்தாததற்கான காரணத்தை விளக்குகிறது.
3. காந்தத்தன்மையின்மையில் நிக்கலின் பங்கு
ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகை காந்தத்தன்மையற்றதாக மாற்றும் மிக முக்கியமான தனிமம் நிக்கல் ஆகும். அது நிலைப்படுத்துகிறது.ஆஸ்டெனிடிக் (FCC)அறை வெப்பநிலையில் எஃகின் நிலையை மாற்றி, அது ஃபெரைட் அல்லது மார்டன்சைட்டாக மாறுவதைத் தடுக்கிறது.
போதுமான நிக்கல் இல்லாமல், துருப்பிடிக்காத எஃகு உருவாக முனைகிறது.ஃபெரிடிக் கட்டமைப்புகள்திடமாகும் போது, அவை காந்தத்தன்மை கொண்டவையாக இருக்கின்றன. 8–12 சதவீதம் நிக்கலைச் சேர்ப்பதன் மூலம், எஃகு குளிர்ந்த பிறகும் அதன் ஆஸ்டெனிடிக் கட்டமைப்பைத் தக்கவைத்து, அது காந்தத்தன்மையற்றதாகவே இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
உதாரணமாக:
-
வகை 304 துருப்பிடிக்காத எஃகுஇதில் சுமார் 18 சதவீதம் குரோமியமும் 8 சதவீதம் நிக்கலும் அடங்கியுள்ளது.
-
வகை 316 துருப்பிடிக்காத எஃகுசிறந்த அரிப்புத் தடுப்பிற்காக மாலிப்டினத்தை (2–3 சதவீதம்) சேர்க்கிறது, ஆனால் ஆஸ்டெனிடிக் மற்றும் காந்தமற்ற தன்மையைத் தக்கவைப்பதற்காக சுமார் 10–14 சதவீத நிக்கலைப் பராமரிக்கிறது.
எனவே, நிக்கல் ஒருநிலைப்படுத்திஅது எஃகை அதன் காந்தமற்ற வடிவத்தில் நிலைநிறுத்துகிறது.
4. குரோமியம் மட்டும் ஏன் போதாது
குரோமியம் மேற்பரப்பில் ஒரு செயலற்ற ஆக்சைடு படலத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் அரிப்பு எதிர்ப்பை வழங்கினாலும், அது துருப்பிடிக்காத எஃகை காந்தத்தன்மையற்றதாக மாற்றுவதில்லை. குரோமியம் என்பது ஒருஃபெரைட் உருவாக்கும் உறுப்புஅதாவது, அது உடலை மையமாகக் கொண்ட கனசதுர அமைப்பை ஊக்குவிக்கிறது.
குரோமியம் போதுமான நிக்கலுடன் சேரும்போது மட்டுமே, அதன் விளைவாக உருவாகும் கலப்புலோகம் ஆஸ்டெனைட் தன்மையுடனும் காந்தத்தன்மையற்றதாகவும் நீடிக்கிறது. ஃபெரைட்டை உருவாக்கும் மற்றும் ஆஸ்டெனைட்டை நிலைப்படுத்தும் தனிமங்களுக்கு இடையிலான இந்தச் சமநிலை, விரும்பிய காந்தத்தன்மையற்ற பண்பை அடைவதற்கு இன்றியமையாதது.
5. நைட்ரஜன் காந்தத்தன்மையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது
நவீன கலப்புலோக வடிவமைப்பு சில சமயங்களில் பயன்படுத்துகிறதுநைட்ரஜன்நிக்கலுக்குப் பகுதி மாற்றாக. நைட்ரஜன் ஒரு பயனுள்ளஆஸ்டெனைட் நிலைப்படுத்திமேலும், குறைந்த நிக்கல் உள்ளடக்கம் கொண்ட துருப்பிடிக்காத எஃகுகளில் உள்ள காந்தத்தன்மையைக் குறைக்க முடியும்.
உதாரணமாக, சில 200-தொடர் துருப்பிடிக்காத எஃகுகளில் (201 அல்லது 202 போன்றவை), நிக்கல் அளவு குறைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட, நைட்ரஜன் ஆஸ்டெனிடிக் கட்டமைப்பைப் பராமரிக்கவும் காந்தத்தன்மையைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், பகுதி மார்டென்சிடிக் உருமாற்றத்தின் காரணமாக, கடுமையான குளிர் வேலைப்பாடுகளுக்குப் பிறகு இந்தக் கலப்புலோகங்கள் சிறிதளவு காந்தத்தன்மை கொண்டவையாக மாறக்கூடும்.
6. ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு காந்தத்தன்மை பெற முடியுமா?
ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு என்பதுபதப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் காந்தத்தன்மையற்றது, முடியும்சற்று காந்தத்தன்மை உடையதாக மாறும்குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில். இயந்திர உருக்குலைவு அல்லது குளிர் வேலைப்பாடு படிக அமைப்பை மாற்றும்போது இது நிகழ்கிறது.
ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு இருக்கும்போதுவளைக்கப்பட்ட, இழுக்கப்பட்ட, உருட்டப்பட்ட அல்லது இயந்திரத்தால் செதுக்கப்பட்டகடுமையான திரிபு காரணமாக ஆஸ்டெனிடிக் (FCC) கட்டமைப்பின் சில பகுதிகள் உருமாற்றம் அடையலாம்.மார்டன்சைட் (BCT)இது காந்தத்தன்மை வாய்ந்தது. இது அழைக்கப்படுகிறதுதிரிபு-தூண்டப்பட்ட மார்டன்சைட்உருவாக்கம்.
உதாரணமாக:
-
ஒரு 304 துருப்பிடிக்காத எஃகுத் தகடு, உற்பத்திக்கு முன்பு காந்தத்தன்மையற்றதாக இருக்கலாம், ஆனால் ஆழமாக இழுத்தல் அல்லது வடிவமைத்தலுக்குப் பிறகு லேசான காந்தத்தன்மையைக் காட்டக்கூடும்.
-
ஒரு 316 துருப்பிடிக்காத எஃகு போல்ட் பெரும்பாலும் காந்தத்தன்மையற்றதாக இருந்தாலும், குளிர் வேலைப்பாடு அதிகமாக இருக்கும் அதன் திருகுப் பகுதிக்கு அருகில் ஒரு காந்தத்தால் லேசான ஈர்ப்பைக் காட்டக்கூடும்.
இது பொருளின் அரிப்புத் தடுப்புத் திறனையோ அல்லது செயல்திறனையோ பாதிக்காது—இது ஒரு பலவீனமான காந்தத் துலங்கலை மட்டுமே ஏற்படுத்துகிறது.
7. காந்தத்தன்மையை நீக்க முடியுமா?
ஆம். ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு குளிர் வேலைப்பாடுக்குப் பிறகு காந்தத்தன்மை பெற்றால், அதன் காந்தமற்ற பண்பை இதன் மூலம் மீட்டெடுக்க முடியும்.கரைசல் பதப்படுத்துதல்.
இந்த செயல்முறையின் போது, எஃகு சூடுபடுத்தப்படுகிறது.1050–1100°Cபின்னர் வேகமாக குளிர்விக்கப்பட்டது. இந்த உயர் வெப்பநிலை, மார்டென்சிட்டிக் கட்டமைப்பை அதன் அசல் ஆஸ்டெனிட்டிக் கட்டமைப்பிற்கு முழுமையாகத் திரும்பச் செய்து, காந்தத்தன்மையை நீக்குகிறது.
இருப்பினும், இந்த முறை ஆஸ்டெனிடிக் வகைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஃபெரிடிக் மற்றும் மார்டென்சிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகுகளின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு இயல்பாகவே காந்தத்தன்மை கொண்டிருப்பதால், அவற்றை வெப்பச் செயலாக்கத்தின் மூலம் காந்தத்தன்மையற்றதாக மாற்ற முடியாது.
8. கலவைக்கும் காந்தத்தன்மைக்கும் இடையிலான தொடர்பு
துருப்பிடிக்காத எஃகின் வேதியியல் கலவை அதன் காந்தப் பண்பைத் தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. பின்வரும் தனிமங்கள் ஆஸ்டெனிடிக் கட்டமைப்பையும் காந்தத்தன்மையையும் பாதிக்கின்றன:
| உறுப்பு | கட்டமைப்பின் மீதான விளைவு | காந்த விளைவு |
|---|---|---|
| நிக்கல் (Ni) | ஆஸ்டனைட்டை நிலைப்படுத்துகிறது | காந்தத்தன்மையைக் குறைக்கிறது |
| நைட்ரஜன் (N) | ஆஸ்டனைட்டை நிலைப்படுத்துகிறது | காந்தத்தன்மையைக் குறைக்கிறது |
| குரோமியம் (Cr) | ஃபெரைட்டை உருவாக்குகிறது | காந்தத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது |
| மாங்கனீசு (Mn) | ஆஸ்டெனைட்டை ஆதரிக்கிறது | காந்தத்தன்மையைக் குறைக்கிறது |
| கார்பன் (C) | மார்டன்சைட்டை ஆதரிக்கிறது | அதிகமாக இருந்தால் காந்தத்தன்மையை அதிகரிக்கும் |
அதிக நிக்கல் மற்றும் நைட்ரஜன் காந்தத்தன்மையற்ற ஆஸ்டெனிடிக் கட்டத்தை ஊக்குவிக்கின்றன, அதேசமயம் அதிகப்படியான குரோமியம் அல்லது கார்பன் இந்தச் சமநிலையை ஃபெரிடிக் அல்லது மார்டென்சிடிக் கட்டங்களின் பக்கம் மாற்றி, காந்தத்தன்மையை அதிகரிக்கக்கூடும்.
9. ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகில் காந்தத்தன்மையைச் சோதித்தல்
தொழில்துறைகள் துருப்பிடிக்காத எஃகின் காந்தப் பண்புகளைப் பல்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்தி அடிக்கடி சரிபார்க்கின்றன:
-
எளிய காந்த சோதனை:ஈர்ப்பு விசையைச் சோதிக்க, கையடக்கக் காந்தத்தைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விரைவான களச் சோதனை.
-
காஸ்மீட்டர் அளவீடு:எஞ்சிய காந்தப்புல வலிமையை காஸ் அல்லது டெஸ்லா அலகுகளில் அளவிடுகிறது.
-
ஊடுருவுத்திறன் அளவி:காந்த ஊடுதிறனை (µr) நிர்ணயிக்கிறது. காந்தத்தன்மையற்ற ஆஸ்டெனிடிக் எஃகுகள் பொதுவாக 1.0-க்கு நெருக்கமான µr மதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
-
சுழல் மின்னோட்டச் சோதனை:மெல்லிய தகடுகள் அல்லது சுருள்களில் உள்ள காந்தப் பண்புகளை உயர் துல்லியத்துடன் மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மருத்துவம், விண்வெளி அல்லது மின்னணு உபகரண உற்பத்தி போன்ற, காந்தத்தன்மையற்ற செயல்திறன் மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் தொழில்துறைகளில் துல்லியமான சோதனை செய்வது மிகவும் அவசியமாகும்.
10. காந்தத்தன்மையற்ற துருப்பிடிக்காத எஃகு தேவைப்படும் பயன்பாடுகள்
காந்தக் குறுக்கீடு அல்லது ஈர்ப்பைக் குறைக்க வேண்டிய சிறப்புத் தொழில்களில் காந்தத்தன்மையற்ற துருப்பிடிக்காத எஃகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில முக்கியப் பயன்பாடுகள் பின்வருமாறு:
-
மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை உபகரணங்கள்குறுக்கீட்டைத் தடுப்பதற்காக, MRI-உடன் இணக்கமான கருவிகள் முற்றிலும் காந்தத்தன்மையற்றவையாக இருக்க வேண்டும்.
-
விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புவழிசெலுத்தல் அமைப்புகள் அல்லது ரேடார் உணரிகளுக்கு அருகிலுள்ள கூறுகள் காந்த நடுநிலைத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும்.
-
மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல்தொடர்புமின்காந்தக் குறுக்கீட்டிலிருந்து பாதுகாக்கும் உறைகள், இணைப்பிகள் மற்றும் தாங்கிகள்.
-
இரசாயன மற்றும் மருந்து செயலாக்கம்– அரிப்புத் தடுப்புத்திறன் மற்றும் காந்த நடுநிலைமை ஆகிய இரண்டும் தேவைப்படும் உபகரணங்கள்.
-
கடல்சார் மற்றும் கடலோரப் பொறியியல்– கடல்நீரில் காந்த ஈர்ப்பு மற்றும் அரிப்பைத் தவிர்க்கும் கட்டமைப்புப் பாகங்கள் மற்றும் இணைப்பான்கள்.
இந்தத் துறைகளில்,சாகிஸ்டீல்சான்றளிக்கப்பட்ட காந்தமற்ற பண்புகள் மற்றும் முழுமையான EN 10204 3.1 ஆவணங்களுடன், துல்லியமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகுகளை வழங்கி, நம்பகத்தன்மையையும் உலகளாவிய இணக்கத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
11. காந்தத்தன்மையற்ற ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகின் நன்மைகள்
காந்தத்தன்மையற்ற பண்புகள் மற்ற இயந்திரவியல் மற்றும் வேதியியல் நன்மைகளுடன் இணைந்திருப்பதால், ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு, துருப்பிடிக்காத எஃகு குடும்பத்தில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொருள் வகையாக விளங்குகிறது. முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு:
-
சிறந்த அரிப்பு எதிர்ப்புத்திறன்ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் ஒடுக்கச் சூழல்கள் இரண்டிலும்.
-
காந்தம் அல்லாத நடத்தைஉற்பத்தி மற்றும் பற்றவைப்புக்குப் பிறகும் (சரியாகப் பதப்படுத்தப்படும்போது).
-
நல்ல நீட்சித்தன்மை மற்றும் கடினத்தன்மைமிகக் குறைந்த வெப்பநிலையிலும்கூட.
-
உயர்ந்த மேற்பரப்பு பூச்சுமற்றும் மெருகேற்றுவதற்கான எளிமை.
-
வெல்டிங் செய்வதன் எளிமைTIG மற்றும் MIG போன்ற நிலையான செயல்முறைகளைப் பயன்படுத்துதல்.
இந்த அம்சங்கள், வலிமை, தூய்மை மற்றும் காந்த நடுநிலைமை ஆகியன சம அளவில் முக்கியமான, கடினமான பயன்பாடுகளுக்கு இதை மிகவும் பொருத்தமானதாக ஆக்குகின்றன.
12. ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகுகளின் காந்த ஊடுதிறன்
ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகின் காந்த ஊடுதிறன் (µr) என்பது, அந்தப் பொருளுக்குள் எவ்வளவு காந்தப்புலம் ஊடுருவ முடியும் என்பதை அளவிடுகிறது. காந்தத்தன்மையற்ற வகைகளுக்கு, µr மதிப்புகள் பொதுவாக ... என இருக்கும்.1.0 முதல் 1.02 வரைஅதாவது, அவை காந்தப்புலத்தில் உள்ள காற்றைப் போலவே செயல்படுகின்றன.
ஒப்பிடுகையில்:
-
ஃபெரிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு: µr = 100 முதல் 2000 வரை
-
மார்டென்சிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு: µr = 500 முதல் 2000 வரை
-
டூப்ளெக்ஸ் துருப்பிடிக்காத எஃகு: µr = 50 முதல் 500 வரை
எனவே, ஆஸ்டெனிடிக் தரங்கள் கருதப்படுகின்றனகாந்த ஒளிபுகும்காந்த அதிர்வுப் படமாக்கல் (MRI) மற்றும் அறிவியல் கருவிகள் போன்ற நுட்பமான பயன்பாடுகளில் இது இன்றியமையாதது.
13. ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகில் காந்தத்தன்மையை அதிகரிக்கக்கூடிய காரணிகள்
ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு அதன் வடிவமைப்பின்படி காந்தத்தன்மையற்றதாக இருந்தாலும், சில சூழ்நிலைகள் அதன் காந்தப் பண்பை சற்றே அதிகரிக்கக்கூடும்:
-
குளிர் வேலைப்பாடு அல்லது உருவாக்கம்– திரிபு தூண்டப்பட்ட மார்டன்சைட் காந்தத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது.
-
வெல்டிங்– மேம்பட்ட பற்றவைப்பு வலிமைக்காக, வெப்பத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் சிறிதளவு ஃபெரைட் இருக்கலாம்.
-
குறைந்த நிக்கல் அல்லது நைட்ரஜன் உள்ளடக்கம்– கட்டமைப்பை ஓரளவு நிலையற்றதாகவும், அதிக காந்தத்தன்மை கொண்டதாகவும் மாற்ற முடியும்.
-
மேற்பரப்பு மாசுபாடுஇரும்புத் துகள்கள் அல்லது அந்நிய ஃபெரோகாந்த உள்ளடக்கங்கள் குறிப்பிட்ட இடத்தில் காந்தத்தன்மையை ஏற்படுத்தலாம்.
காந்தமற்ற பண்புகளைப் பராமரிக்க, சரியான மூலப்பொருள் தேர்வு, செயலாக்கக் கட்டுப்பாடு மற்றும் உற்பத்திக்குப் பிந்தைய தூய்மைப்படுத்தல் ஆகியவை இன்றியமையாதவை.
14. காந்தமற்ற பண்புகளைப் பராமரிப்பது எப்படி
உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாட்டின் போது காந்தமற்ற பண்புகளைப் பாதுகாக்க, உற்பத்தியாளர்கள் பின்வரும் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்ற வேண்டும்:
-
தேர்வு செய்உயர் நிக்கல் தரங்கள்முக்கியமான பயன்பாடுகளுக்கு (316L அல்லது 310S போன்றவை).
-
பயன்படுத்துகரைசல் பதப்படுத்துதல்ஆஸ்டெனிடிக் கட்டமைப்பை மீட்டெடுப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட கடுமையான குளிர் வேலைக்குப் பிறகு.
-
தேவையற்ற இயந்திர உருக்குலைவைத் தவிர்க்கவும்.
-
நிகழ்த்துகாந்த நீக்கம் (டீகாஸிங்)எஞ்சிய காந்தத்தன்மை கண்டறியப்பட்டால்.
-
இரும்பு அசுத்தங்களை அகற்ற, மேற்பரப்புகளை நன்கு சுத்தம் செய்யவும்.
இந்த நடைமுறைகள், இறுதிக் கூறுகள் உண்மையாகவே காந்தத்தன்மையற்றவையாக இருப்பதையும், தொழில்நுட்பத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதையும் உறுதி செய்கின்றன.
15. காந்தத்தன்மையற்ற துருப்பிடிக்காத எஃகுகளின் எதிர்கால மேம்பாடுகள்
உலோகவியலில் நடைபெற்று வரும் ஆராய்ச்சி, பல்வேறு கூறுகளை ஒருங்கிணைக்கும் துருப்பிடிக்காத எஃகுகளை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.இன்னும் அதிக வலிமை மற்றும் அரிப்பு எதிர்ப்புத்திறனுடன் கூடிய காந்தமற்ற பண்புகள்நைட்ரஜன், மாங்கனீசு மற்றும் அரிய மண் தனிமங்களைக் கொண்டு செய்யப்படும் மேம்பட்ட உலோகக் கலவையாக்கல், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், மருத்துவ உள்வைப்புகள் மற்றும் துல்லியமான கருவிகள் போன்ற சிறப்புத் தொழில்களுக்கான அடுத்த தலைமுறை ஆஸ்டெனிடிக் எஃகுகளை உருவாக்க வழிவகுக்கிறது.
வடிவமைக்கப்பட்ட நுண் கட்டமைப்புகள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட காந்த ஊடுருவுத்திறன் கொண்ட சிக்கலான காந்தத்தன்மையற்ற துருப்பிடிக்காத பாகங்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக, கூட்டு உற்பத்தி (3D அச்சிடுதல்) முறையும் ஆராயப்பட்டு வருகிறது.
16. முடிவுரை
அப்படியானால், ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகை காந்தத்தன்மையற்றதாக மாற்றுவது எது?
அதற்கான விடை அதிலேயே அடங்கியுள்ளது.படிக அமைப்பு மற்றும் கலவை.
ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகுகள் அவற்றின் காந்தமற்ற பண்புகளுக்குக் காரணம்முக மைய கனசதுர அமைப்பு, ஆல் நிலைப்படுத்தப்பட்டதுநிக்கல், நைட்ரஜன் மற்றும் மாங்கனீசுஇந்த அமைப்பு காந்த மண்டல சீரமைப்பைத் தடுத்து, சாதாரண சூழ்நிலைகளில் பொருள் காந்தத்தன்மையற்றதாகவே இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. குளிர் வேலைப்பாடு அல்லது பற்றவைப்பு சிறிதளவு காந்தத்தன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றாலும், முறையான பதப்படுத்துதல் அல்லது காந்தநீக்கம் மூலம் முழுமையான காந்தத்தன்மையற்ற செயல்திறனை மீட்டெடுக்க முடியும்.
மருத்துவம், விண்வெளி மற்றும் மின்னணுவியல் போன்ற காந்த நடுநிலைமை இன்றியமையாத தொழில்களில், சரியான ஆஸ்டெனிடிக் தரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியமாகும். மேம்பட்ட உற்பத்தி நிபுணத்துவம் மற்றும் கடுமையான தரக் கட்டுப்பாட்டுடன்,சாகிஸ்டீல்சர்வதேச தரநிலைகளைப் பூர்த்திசெய்து, சவாலான சூழல்களிலும் நம்பகத்தன்மையுடன் செயல்படும் உயர்தர காந்தத்தன்மையற்ற துருப்பிடிக்காத எஃகுகளைத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது.
பதிவிட்ட நேரம்: அக்டோபர் 27, 2025