Notícia

Uso de materiais de aço inoxidável

May 25, 2020 Deixe um recado

As propriedades físicas do aço inoxidável são expressas principalmente nos seguintes aspectos:

Coeficiente de expansão térmica

Uma mudança no elemento medido de uma substância devido a uma mudança de temperatura.O coeficiente de expansão é a inclinação da curva de temperatura de dilatação, o coeficiente instantâneo de expansão é a inclinação a uma temperatura específica e a inclinação média entre duas temperaturas especificadas é o coeficiente médio de expansão térmica.O coeficiente de expansão pode ser expresso em termos de volume ou de comprimento, geralmente em termos de comprimento.

(2) densidade

A densidade de uma substância é a massa por unidade de volume da substância em quilogramas / m3 ou 1b / in3.

Módulos de elasticidade

Quando a força aplicada às duas extremidades da aresta por unidade de comprimento pode causar uma alteração na unidade do comprimento do objeto, a força requerida por unidade de área é denominada módulo de elasticidade.As unidades são 1b / in3 ou N / m3.

(4) resistividade

No comprimento da unidade, meça a resistência entre dois opostos ao material do cubo, unidade com Ω m, mu Ω, cm ou Ω (desperdício) / (milímetro circular Ft).

(5) permeabilidade magnética

O coeficiente adimensional é a razão entre a intensidade de indução magnética e a intensidade do campo magnético.

Faixa de temperatura de fusão

Determine as temperaturas inicial e final da liga.

Todos os proprietários de terra aquecem

A quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de uma substância em 1 grau por unidade de massa.Tanto nos sistemas imperiais quanto nos CGs, o valor específico do calor é o mesmo, porque a unidade de calor (Biu ou CAL) depende da quantidade de calor necessária para aumentar uma unidade de massa de água em 1 grau.O valor do calor específico no sistema internacional de unidades é diferente do valor no sistema imperial ou no sistema CGS, porque a unidade de energia (J) é definida de uma maneira diferente.As unidades de calor específico são Btu (1b • 0F) e J / (kg • k).

A condutividade térmica para hoje

Uma medida da taxa na qual uma substância conduz calor.Quando o gradiente de temperatura de 1 grau por unidade de comprimento é estabelecido no material da área de seção transversal da unidade, a condutividade térmica é definida como o calor transmitido por unidade de tempo e a unidade de condutividade térmica é Btu / (h • ft • 0F ) ou w / (m • K).

9 difusividade térmica

É uma propriedade usada para determinar a velocidade direta da temperatura interna de uma substância. É a razão de condutividade térmica para o produto de calor e densidade. A unidade de difusividade térmica é expressa em termos de Btu / (h • ft • 0F) ou w / (m • k).

1, 303 são materiais de corte livre, lidamos principalmente com aço redondo 303 e aço 45.

2. A usinabilidade relativa do aço inoxidável 1Cr18Ni9Ti é de cerca de 0,3-05, que é um tipo de material de corte difícil, e sua usinabilidade é mostrada principalmente em

Resistência a altas temperaturas e dureza a altas temperaturas, corte de aço em geral, com o aumento da temperatura de corte, sua força reduzirá significativamente, o chip é fácil de ser cortado e o 1Cr18Ni9Ti a 700 graus ainda não pode reduzir suas propriedades mecânicas, portanto o chip não é fácil para ser cortado, a força de corte é grande no processo de corte, ferramenta fácil de usar.

Alta plasticidade e tenacidade, embora 1 cr18ni9ti resistência à tração e dureza não seja alta, mas o desempenho abrangente é muito bom, alta plasticidade e tenacidade, seu alongamento, redução da área e valor de impacto são maiores, 1 alongamento cr18ni9ti é 40%, é 40 # 210-237%, é 45 # 250-280%, é 20 cr, 400-500% de aço 40 cr, portanto, o chip enrolado não é fácil de cortar e quebrado, a função da deformação do chip consumiu mais,Por exemplo, cortar um certo volume de 1Cr18Ni9Ti consome cerca de 50% mais energia do que cortar o mesmo volume de aço de baixo carbono, e a maior parte da energia é convertida em energia térmica, aumentando a temperatura de corte.

No 1Cr18Ni9Ti não é fácil de processar, o chip não é fácil de cortar e quebrar; portanto, o atrito entre a ferramenta e o calor da peça também é maior, e a condutividade térmica do aço inoxidável 1Cr18Ni9Ti é baixa (cerca de 1 / 2-1 / 3 de aço comum), baixa dissipação de calor, pelo chip aquece menos.A maior parte do calor é absorvida pela ferramenta, resultando em aumento da temperatura e desgaste da ferramenta.

O aço http://steel.zcwz.com/ possui uma forte afinidade com outros materiais metálicos.Portanto, quando em contato com outros metais, uma certa temperatura e pressão produzirá um fenômeno de adesão.No processo de corte, a ferramenta é fácil de produzir tumor de cavacos, não é fácil obter o grau de rugosidade da superfície de alta superfície de usinagem.

Forte tendência de endurecimento.A resistência do aço inoxidável austenítico é geralmente b=539Mpa, mas à temperatura ambiente, o processamento a frio, devido ao endurecimento e deformação da usinagem, induz a transformação de martensita, de modo que a resistência é aumentada para b=1568mpa, o que aumenta significativamente a fricção, o desgaste e a força de corte , fácil de desgastar a ferramenta e afetar a rugosidade da superfície da peça.

Existem muitas partículas finas de metal duro (como TiC) no material 1Cr18Ni9Ti, o que agravará o desgaste da ferramenta de corte.

O ponto de fusão do material é baixo, fácil de colar na faca, o processo de corte é fácil de formar um tumor de cavacos, devido à tenacidade do aço inoxidável, no processo de corte, há muita pressão e alta temperatura entre a superfície principal da ferramenta de corte e chip, chip é fácil de aderir à lâmina, a formação de tumor de chip, afetando a qualidade do processamento da superfície.

Portanto, a usinabilidade do 1Cr18Ni9Ti é muito ruim, especialmente no corte intermitente, a ferramenta é fácil de desgastar e danifica, a vida útil da ferramenta é muito baixa, afetando a eficiência do processamento, o custo do processamento, a precisão do processamento e a qualidade da superfície.


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