Industria News

Correlatio inter proprietates physicas et temperiem coil ferro immaculati?

2023-02-24
Diver coilmaxime bracteae ferreae angustae et longae productae ad necessitates productionis industriae variarum metallorum vel mechanicarum in diversis regionibus industriae.

(I) Imprimis calor facultatem

Sicut temperatura mutationes, specifica caloris capacitas mutabit, sed Phase transitus seu praecipitatio in structura metallica durante temperatura mutatione accidit, species specifica caloris signanter mutabit.
Diver Coil
(II) Scelerisque conductivity

Subter 600°C conductivity scelerisque variorum chalyrum immaculatorum fundamentaliter in latitudine 10~30W/(m·°C), et conductivity scelerisque cum augmento caliditatis tendit. Ad 100°C, ordo conductivitatis scelerisque intemeratae ferri a magno ad parvum est 1Cr17, 00Cr12, 2 Cr 25N, 0 Cr 18Ni11Ti, 0 Cr 18 Ni 9, 0 Cr 17 Ni 12Mο2, 2 Cr 25Ni20. Ad 500°C, scelerisque conductivitas augetur a magno ad ordinem minimus 1 Cr 13, 1 Cr 17, 2 Cr 25N, 0 Cr 17Ni12Mο2, 0 Cr 18Ni9Ti et 2 Cr 25Ni20. Scelerisque conductivity austenitici chalybis immaculati paulo inferior est quam caeteri chalybi immaculati. Cum ordinario carbo carbonis comparatur, conductivity scelerisque austenitici chalybis immaculati circiter 1/4 ad 100 °C est.

(III) expansion linearis coefficientis

In ambitu 100-900°C, expansio linearis coefficientium praecipuorum gradus variorum chalyrum immaculatorum sunt basically 10ˉ6~130*10ˉ6°Cˉ1, et ad augmentum temperationis augendum. Pro praecipitatio obduratio chalybis immaculata, expansio linearis coefficientis determinatur per curationem senescentem temperaturam.

(4) Resistivity

In 0~900℃, praecipua resistentia praecipuorum gradus variorum chalyrum immaculatorum fundamentaliter est 70*10ˉ6~ 130*10ˉ6Ω·m, et ad augendam caliditatis incrementum tendit. Cum materia calefactiva adhibeatur, materia resistentiae humilis est eligenda.

(5) Magnetic permeability

Austeniticum chalybem immaculatum permeabilitatem magneticam perquam humilem habet, unde etiam materia non magnetica appellatur. Steels cum structura austenitica stabili, ut 0 Cr 20 Ni 10, 0 Cr 25 Ni 20, etc., magnetica non erunt, etiamsi cum magna deformatione plus quam 80% discesserint. Praeterea summus carbon, summus nitrogenius, summus manganesus austeniticus chalybeis immaculatus, ut series 1Cr17Mn6NiSN, 1Cr18Mn8Ni5N, et summus manganesus austeniticus chalybeus immaculatus, subibunt µ periodum transformationem sub magna diminutione conditionum processus, sic manent non magnetica. .

In calidis temperaturis supra Curie punctum, etiam fortes materiae magneticae magnetismum amittunt. Tamen quidam austenitici chalybes immaculati, ut 1Cr17Ni7 et 0Cr18Ni9, propter austenitem eorum structuram metastabiles, mutationem martensiticam subibunt in magna reductione frigidae operationis vel humilitatis temperaturae processus, magnetica et magnetica erunt. Conductus etiam augebit.

(6) Modulus elasticitatis

In temperatura cella, modulus longitudinalis elasticus ferritici inactus est chalybeus 200kN/mm2, et longitudinalis modulus elasticus austenitici chalybi immaculati 193 kN/mm2 est, quod paulo inferius est quam chalybe carbonis structuralis. Sicut temperatura crescit, modulus longitudinalis elasticus decrescit, ratio Poisson crescit, modulus transversus elasticus (rigiditas) signanter decrescit. Modulus longitudinalis elasticus effectum habebit in aggregatione duritiei et texti.

(7) Density

Ferriticum chalybem immaculatum cum magno chromium contentum densitatem habet humilem, austeniticum inactum ferro magno nickel contentum et altum manganum contentum altam densitatem habet, et densitas minor fit ex incremento cancellorum spatiorum ad caliditatem.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept