Wiadomości branżowe

Czy temperatura wpłynie na wydajność płyt ze stali nierdzewnej?

2025-05-29

Wydajnośćpłyty ze stali nierdzewnejRzeczywiście wpływa temperatura, szczególnie w wysokich temperaturach. Zmiany temperatury wpływają na właściwości mechaniczne, odporność na korozję i mikrostrukturę stali nierdzewnej. Oto kilka kluczowych aspektów wpływu temperatury na wydajnośćpłyty ze stali nierdzewnej:


1. Zmiany siły i twardości:

Utrata wytrzymałości w wysokich temperaturach: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności i twardość stali nierdzewnej spadają wraz ze wzrostem temperatury. Zasadniczo wytrzymałość stali nierdzewnej zaczyna stopniowo zmniejszać się, gdy przekracza 300-400 ° C. Wytrzymanie znacznie maleje, gdy temperatura przekracza 800 ° C, szczególnie gdy materiał jest narażony na wysokie temperatury przez długi czas, a materiał może stracić część jego pojemności.

Zwiększona kruchość w niskich temperaturach: W bardzo niskich temperaturach niektóre rodzaje stali nierdzewnej mogą stać się bardziej kruche, co powoduje spadek wytrzymałości na pęknięcie materiału.


2. Zmiany odporności na korozję:

Zwiększona korozja w wysokich temperaturach: odporność na korozję stali nierdzewnej zmniejsza się w środowiskach o wysokiej temperaturze. Gdy temperatura wzrasta, ochronna folia pasywacyjna utworzona na powierzchni stali może zostać uszkodzona, powodując wystawienie stali nierdzewnej na pożywkę korozyjną, zmniejszając w ten sposób odporność na korozję. Szczególnie powyżej 400 ° C szybkość utleniania powierzchniowego przyspiesza.

Utlenianie w wysokiej temperaturze: W wysokich temperaturach warstwa tlenku może tworzyć się na powierzchni stali nierdzewnej. Chociaż może zapewnić pewną ochronę, nadmiernie wysokie temperatury zintensyfikują reakcję utleniania i sprawi, że warstwa tlenku jest niestabilna, co wpłynie na odporność na korozję stali.


3. Zmęczenie pełzania i termiczne:

PRZECIWKO: Gdy stal nierdzewna jest narażona na wysokie temperatury przez długi czas, może być pełzanie, to znaczy powolne i ciągłe odkształcenie przy trwałym obciążeniu. To deformacja jest szczególnie znacząca w wysokich temperaturach, szczególnie w środowiskach o wysokiej temperaturze powyżej 1000 ° C.

Zmęczenie termiczne: Częste zmiany temperatury mogą powodować zmęczenie termiczne w stali nierdzewnej. Ta zmiana temperatury może powodować pęknięcia w mikrostrukturze wewnątrz materiału, co z kolei wpływa na jego wydajność.


4. Transformacja fazowa i zmiany mikrostrukturalne:

Zmniejszenie stabilności fazy austenitu: w wysokich temperaturach, szczególnie powyżej 800 ° C, może się ulec zmianie mikrostruktury austenitycznej stali nierdzewnej. Ziarna austenitycznej stali nierdzewnej mogą się wymyślać, co powoduje zmniejszenie jej wytrzymałości, a nawet w bardzo wysokich temperaturach faza austenitu może się przekształcić.

Grutujące ziarno: W wysokich temperaturach, szczególnie powyżej 800 ° C, ziarna stali mogą stopniowo się bawić. To zgrubienie ziarna może powodować pogorszenie właściwości mechanicznych stali nierdzewnej, szczególnie w warunkach obciążenia wysokiej temperatury.


5. Przewodnictwo cieplne i rozszerzenie termiczne:

Zmiany przewodności cieplnej: przewodność cieplna zmian stali nierdzewnej wraz ze wzrostem temperatury. W wysokich temperaturach przewodnictwo cieplne może wzrosnąć, ale wraz ze wzrostem temperatury mogą wystąpić bardziej złożone zmiany.

Rozbudowa termiczna: stal nierdzewna rozszerza się wraz ze wzrostem temperatury. Różne rodzaje stali nierdzewnej mają różne współczynniki rozszerzalności cieplnej. Rozszerzanie cieplne w wysokich temperaturach może powodować deformację strukturalną i stężenie naprężeń.


Krótko mówiąc, właściwościpłyty ze stali nierdzewnejZmieni się w środowiskach o wysokiej temperaturze, zwłaszcza zmian siły, twardości, odporności na korozję i mikrostrukturę. Szczególny stopień uderzenia zależy od rodzaju stali nierdzewnej i zakresu temperatur. Ogólnie rzecz biorąc, gdy temperatura przekracza 300-400 ° C, wytrzymałość zaczyna się zmniejszać, gdy przekracza 600 ° C, oporność na korozję maleje, a gdy przekracza 800 ° C, zachodzi znaczna degradacja wydajności. Dlatego w aplikacjach o wysokiej temperaturze konieczne jest wybór materiałów ze stali nierdzewnej o lepszej oporności w wysokiej temperaturze, takich jak 310s, 253mA i inne stopowe stóże ze stali nierdzewnej, specjalnie stosowane w środowiskach o wysokiej temperaturze.

X
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