स्टेनलेस स्टील का तारयह मुख्य रूप से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न धातु या यांत्रिक उत्पादों के औद्योगिक उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादित एक संकीर्ण और लंबी स्टील प्लेट है।
(1) विशिष्ट ताप क्षमता
जैसे-जैसे तापमान बदलता है, विशिष्ट ताप क्षमता बदल जाएगी, लेकिन एक बार तापमान परिवर्तन के दौरान धातु संरचना में चरण संक्रमण या वर्षा होने पर, विशिष्ट ताप क्षमता महत्वपूर्ण रूप से बदल जाएगी। स्टेनलेस स्टील का तार (2) तापीय चालकता
600°C से नीचे, विभिन्न स्टेनलेस स्टील्स की तापीय चालकता मूल रूप से 10~30W/(m·°C) की सीमा में होती है, और तापमान बढ़ने के साथ तापीय चालकता बढ़ जाती है। 100°C पर, बड़े से छोटे तक स्टेनलेस स्टील की तापीय चालकता का क्रम 1Cr17, 00Cr12, 2 Cr 25N, 0 Cr 18Ni11Ti, 0 Cr 18 Ni 9, 0 Cr 17 Ni 12Mο2, 2 Cr 25Ni20 है। 500°C पर, तापीय चालकता बड़े से लेकर सबसे छोटे क्रम तक बढ़ जाती है 1 Cr 13, 1 Cr 17, 2 Cr 25N, 0 Cr 17Ni12Mο2, 0 Cr 18Ni9Ti और 2 Cr 25Ni20। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील की तापीय चालकता अन्य स्टेनलेस स्टील की तुलना में थोड़ी कम है। साधारण कार्बन स्टील की तुलना में, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील की तापीय चालकता 100 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 1/4 है।
(3) रैखिक विस्तार गुणांक
100-900°C की सीमा में, विभिन्न स्टेनलेस स्टील्स के मुख्य ग्रेड के रैखिक विस्तार गुणांक मूल रूप से 10ˉ6~130*10ˉ6°Cˉ1 होते हैं, और तापमान बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। वर्षा सख्त करने वाले स्टेनलेस स्टील के लिए, रैखिक विस्तार गुणांक उम्र बढ़ने के उपचार तापमान द्वारा निर्धारित किया जाता है।
(4) प्रतिरोधकता
0~900℃ पर, विभिन्न स्टेनलेस स्टील्स के मुख्य ग्रेड का विशिष्ट प्रतिरोध मूल रूप से 70*10ˉ6~130*10ˉ6Ω··m है, और यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। हीटिंग सामग्री के रूप में उपयोग करते समय, कम प्रतिरोधकता वाली सामग्री का चयन किया जाना चाहिए।
(5) चुंबकीय पारगम्यता
ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में चुंबकीय पारगम्यता बेहद कम होती है, इसलिए इसे गैर-चुंबकीय सामग्री भी कहा जाता है। स्थिर ऑस्टेनिटिक संरचना वाले स्टील, जैसे 0 Cr 20 Ni 10, 0 Cr 25 Ni 20, आदि, चुंबकीय नहीं होंगे, भले ही उन्हें 80% से अधिक के बड़े विरूपण के साथ संसाधित किया गया हो। इसके अलावा, उच्च-कार्बन, उच्च-नाइट्रोजन, उच्च-मैंगनीज ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील्स, जैसे 1Cr17Mn6NiSN, 1Cr18Mn8Ni5N श्रृंखला, और उच्च-मैंगनीज ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील्स, बड़ी कटौती प्रसंस्करण स्थितियों के तहत ε चरण परिवर्तन से गुजरेंगे, इसलिए वे गैर-चुंबकीय बने रहेंगे।
क्यूरी बिंदु के ऊपर उच्च तापमान पर, मजबूत चुंबकीय सामग्री भी अपना चुंबकत्व खो देती है। हालाँकि, कुछ ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील्स जैसे 1Cr17Ni7 और 0Cr18Ni9, उनकी मेटास्टेबल ऑस्टेनाइट संरचना के कारण, बड़े-कमी वाले ठंडे काम या कम तापमान प्रसंस्करण के दौरान मार्टेंसिटिक परिवर्तन से गुजरेंगे, और चुंबकीय और चुंबकीय होंगे। चालकता भी बढ़ेगी.
(6) लोच का मापांक
कमरे के तापमान पर, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का अनुदैर्ध्य लोचदार मापांक 200kN/mm2 है, और ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का अनुदैर्ध्य लोचदार मापांक 193 kN/mm2 है, जो कार्बन संरचनात्मक स्टील की तुलना में थोड़ा कम है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, अनुदैर्ध्य लोचदार मापांक कम हो जाता है, पॉइसन का अनुपात बढ़ता है, और अनुप्रस्थ लोचदार मापांक (कठोरता) काफी कम हो जाता है। अनुदैर्ध्य लोचदार मापांक का कार्य सख्त होने और ऊतक एकत्रीकरण पर प्रभाव पड़ेगा।
(7) घनत्व
उच्च क्रोमियम सामग्री वाले फेरिटिक स्टेनलेस स्टील में कम घनत्व होता है, उच्च निकल सामग्री और उच्च मैंगनीज सामग्री वाले ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में उच्च घनत्व होता है, और उच्च तापमान पर जाली के अंतर में वृद्धि के कारण घनत्व छोटा हो जाता है।
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