Kokkuvõte üldistest teadmistest roostevaba terase tutvustuse kohta

Oct 22, 2024 Jäta sõnum

Roostevaba terase määratlus

Roostevaba teras on kõrge legeeritud teras, mis on korrosioonikindel. Sellel on esteetiliselt meeldiv pind ja see ei vaja pinnatöötlust, nagu plaatimine või värvimine. Seetõttu otsustavad paljud masinatehased sageli oma roostevabast terasest toodete esitlemiseks mitte kasutada värvitöötlust, samas kui must teras (mida tavaliselt nimetatakse tavaliseks teraseks) peab läbima roostevastase töötluse.


Roostevaba terase lühike klassifikatsioon

Roostevaba terase võib laias laastus jagada kolme kategooriasse: 200-seeria, 300-seeria ja 400-seeria. Nende hulgas on 300-seeria kõige sagedamini kasutatav. 200-seeria ja 400-seeria asendavad teatud määral 300-seeriat. Rangelt võttes ei nimetata 400-seeriat roostevabaks teraseks, vaid pigem roostevabaks rauaks, kuna see ei sisalda niklit, mistõttu saab seda magnetiga ligi tõmmata. 200-seeria ja 300-seeria sisaldavad aga niklit, seega on need mittemagnetilised ja neid ei saa magnetiga ligi tõmmata.


304 on 300 seeria levinuim sort, seega saab kogu roostevaba terase tööstuse hinnatrendi üldiselt hinnata 304 hinnamuutuste põhjal. 200 seeria sisaldab vähem niklit, 400 seeria ei sisalda niklit ja 300 seeria sisaldab kõige rohkem niklit, seega mõjutab 300 seeriat nikli hind kõige rohkem.

 

300-seeria võib jagada kategooriatesse 304, 304L, 316, 316L, 321, 309S, 310S jne. Eristamine põhineb erinevate metallelementide erineval sisaldusel ning roostevaba terase omadused erinevad olenevalt sisust. Erinevus 304 ja 304L vahel seisneb süsiniku (C) sisalduses, L tähistab madala süsinikusisaldusega, tuntud ka kui madala süsinikusisaldusega teras. Erinevus 316 ja 316L vahel on sarnane.


Roostevaba terase klassifikatsioon kuju järgi

 

Roostevaba terase saab jagada viide kategooriasse: pool, leht, profiil, torud ja liitmikud. Kõige olulisemad on mähis ja leht. Profiil viitab mitmesugustele lehtedest valmistatud kujunditele, nagu nurkteras, lehtteras, I-tala ja kanaliteras. Torud viitavad peamiselt õmblusteta terastorudele ja teist tüüpi on keevistorud, mis erinevad selle poolest, kas need on moodustatud ühes tükis. Liitmikud viitavad peamiselt põlvedele ja äärikutele ning muudele väikestele esemetele.

 

Rullmaterjalid ja lehtmaterjalid on tegelikult samad, vaid neil on erinevad tehasevälised vormid. Rullmaterjalid on rullide kujul, lehtmaterjalid aga üksikute lehtedena. Kui materjal müüakse tehasest välja lehtmaterjalina, nimetatakse seda ka originaallehtmaterjaliks. Tavaliselt on tegemist paksu materjaliga, kuna pakse materjale on võimatu kokku rullida. Üldiselt ei saa seda kokku rullida, kui selle paksus on üle 16 mm.

 

Seal on poolid, lehed ja sageli kasutatakse lehti. Erinevad on ka rullide, lehtede ja plaatide hinnad. Kui ostate pooli, arvutatakse hind tegeliku kaalu alusel, seega on see kõrgem. Plaatide hind on arvutatud teoreetilise kaalu alusel, seega on see madalam. Põhjus on selles, et tegelik kaal on erinev, näiteks 10 mm plaat võib tegelikult olla 9,6 mm paksune ja nende vahel on hinnavahe.

 

Roostevabast terasest lehed jagatakse kuumvaltsitud ja külmvaltsitud vastavalt valtsimistehase erinevatele valtsimisprotsessidele (valtspink on valtsimisplaatide masinanimi). Kuumvaltsitud on tavaliselt tähistatud kui NO.1 ja külmvaltsitud märgistusega 2B või BA (BA on pinna poolest parem kui 2B, heledam ja peeglilähedasem, parim on peegelpind, kuid peegelpinda pole laos ja seda tuleb töödelda). Näiteks 304 ostetakse sageli lehtedena, mis tähendab, et spiraal tuleb rullida läbi masina, et see muutuks lehekujuliseks. Seda masinat nimetatakse tasandusmasinaks. Läbi tasandusmasina saab seda erineva pikkusega rullida. Kui tegemist ei ole tavapärase pikkusega, nimetatakse seda fikseeritud avauks, mis tähendab, et fikseeritud ava suurus on vajalik, kuna klientidel on sageli erinevad pikkusenõuded vastavalt nende tegelikele vajadustele ja sel hetkel muutub mähis oluliseks ja tavapärased plaadid ei saa nõuetele vastama.

 

Kodumaise külmvaltsitud terase paksus on tavaliselt alla 3 mm, kuumvaltsitud terase paksus on tavaliselt üle 3 mm ja 3 mm paksusel on nii kuumvaltsitud kui ka külmvaltsitud teras, kuid imporditud külmvaltsitud lehed võivad olla nii õhukesed kui 4 mm või isegi 6 mm. Terasplaate paksusega 3–12 mm pärast kuumvaltsimist nimetatakse keskmisteks plaatideks ja neid, mille paksus on üle 12 mm, paksudeks plaatideks, mille paksus võib ulatuda üle 120 mm ja mida nimetatakse kuumvaltsitud keskmise ja paksusega plaatideks. . Külmvaltsitud terast nimetatakse lihtsalt külmvaltsitud õhukeseks plaadiks.

 

Lihtne roostevabast terasest plaadi teoreetilise kaalu arvutamise meetod

 

Plaadi kaal=tihedus x paksus (mm) x laius (m) x pikkus (m) (mm on millimeetrite ühik ja m on meetrite ühik)

 

Inseneritehnika valdkonnas on kõrgelt hinnatud täpsus ja mõõtmed, mistõttu maailm kasutab mõõtühikuna millimeetreid. 1,000 millimeetrit=1 meeter ja 1 millimeeter=100 mikronit.

 

Selle valemiga arvutatud kaal on kilogrammides (KG) ja peaks olema kahe kümnendkoha täpsusega, kuna roostevaba teras on kallis ja tehingute maht on suur, seega on olulised ka koma pärast koma ja seega ka makse peaks olema ka kahe kümnendkoha täpsusega.

 

Roostevaba terase kaal (KG)

 

Erinevat tüüpi roostevaba terase erikaal on erinev:

 

A400 seeria erikaal on 7,75.

 

B, 304.321.304N.201.202.304L...301. Tihedus on 7,93.

 

C, 310S, 309S, 316 ja 316L erikaal on 7,98.

 

Terasenumbrite võrdlustabel

 

Roostevaba terase nimetused on riigiti erinevad ning turud puutuvad tavaliselt kokku Hiina ja USA standarditega, mida nimetatakse vastavalt riiklikeks standarditeks ja Ameerika standarditeks. Ülalmainitud 200-seeria, 300-seeria ja 400-seeria on Ameerika standardid. Kuna Ameerika standardeid on lihtne mõista, nimetatakse neid sageli Ameerika standarditeks.

 

Riiklik standard=Ameerika standard

 

1cr17mn6ni5n========201

 

 

1cr18mn8ni5n========202

 

 

{}cr18ni{}

 

 

00cr19ni10==========304L

 

 

0cr18ni12mo2t=======316Ti

 

 

00cr17ni14mo2=======316L

 

 

{}cr17ni12mo{}

 

 

1CR18NI9TI==========321

 

 

{}cr18ni10ti{}

 

 

0cr23ni13===========309S

 

 

1cr20ni14===========309S

 

 

0cr25ni20===========310S

 

 

1cr25ni20===========310s

 

 

0kr13===============405

 

 

1kr13===============410

 

 

2kr13===============420

 

 

3kr13===============420

 

 

4kr3================430

 

 

Riiklikus standardis märgitud elementide sisaldus on tavaliselt keskmine väärtus, mis on teoreetiline ja võib olla suurem või väiksem.

 

Mis on tolerantsus?

 

See on oluline termin, tolerants viitab üldiselt aktsepteeritud pikkuse või paksuse lubatud kõrvalekaldele. Sest lehtmetalli tootmisprotsessis on erinevaid põhjuseid, miks soovitud paksust või pikkust on raske saavutada. Valmistatava materjali tegelik paksus või pikkus ei ole sageli sama, mis teoreetiline väärtus, näiteks 6 mm teoreetilise paksusega leht võib olla ainult 5,6 mm paksune. Seda nimetatakse sallivuseks ja Hiinas on sallivus sageli negatiivne, kuid on ka positiivseid tolerantse, kuid need on väga haruldased. Lehtmetalli ostmisel lähtutakse enamasti teoreetilisest paksusest, mistõttu on ka teoreetiline hind kaalutud hinnast madalam. Tolerantsil on ka suuruse vahe ja hind on erinev. Suur tolerants on odavam. Näiteks kui 6 mm tolerants on väiksem kui 5,5, peetakse seda suureks tolerantsiks.

 

1. 304/2B tolerantsivahemik on järgmine (ainult viitamiseks):

 

Spetsifikatsioon

 

 

Suur vahe

 

Tavaline

 

 

Väike viga.

 

Ei mingit tolerantsi

 

0,4 mm

 

0.3-0.32

 

{{0}},33 kuni 0,37

 

{{0}},37 kuni 0,39

 

0.39 ja uuemad

 

0,5 mm

 

{{0}},4 kuni 0,42

 

{{0}},43 kuni 0,47

 

{{0}},47 kuni 0,49

 

0.49 ja uuemad

 

0,6 mm

 

0.5-0.52

 

{{0}},53 kuni 0,57

 

{{0}},57 kuni 0,59

 

0.59 ja uuemad

 

0,7 mm

 

0.6-0.62

 

{{0}},63 kuni 0,67

 

{{0}},67 kuni 0,69

 

0.69 ja uuemad

 

0,8 mm

 

0.7-0.72

 

{{0}},73 kuni 0,77

 

{{0}},77 kuni 0,79

 

0.79 ja uuemad

 

0,9 mm

 

0.8-0.82

 

{{0}},83 kuni 0,87

 

0.87-0.89

 

0.89 ja uuemad

 

1.{1}}MM

 

{{0}},89 kuni 0,91

 

{{0}},91 kuni 0,94

 

{{0}},94 kuni 0,99

 

0.99 või rohkem

 

1,2 mm

 

1.01 kuni 1.08

 

1.09-1.15

 

1.16-1.18

 

1,18 aastat vana või vanem

 

1,5 mm tähendab inglise keeles "1,5 millimeetrit".

 

1,32 kuni 1,38

 

1.39-1.45

 

1,46 kuni 1,48

 

1.48 või rohkem

 

2.{1}}MM

 

1,71 kuni 1,79

 

1.8-1.86

 

1,87 kuni 1,9

 

1.9 ja üle selle

 

2,5 mm

 

2.23-2.38

 

2.39-2.42

 

2.42-2.47

 

2.47 ja rohkem

 

3.{1}}MM

 

2.7-2.77

 

2.78-2.85

 

2,85 kuni 2,9

 

2.9 ja uuemad

 

2. Kuumvaltsplaatide tolerantsivahemik on näidatud järgmises tabelis (ainult viitamiseks):

 

Spetsifikatsioon

 

 

Suur vahe

 

Tavaline

 

 

Väike viga.

 

Ei mingit tolerantsi

 

3.{1}}MM

 

2.6-2.75

 

2.75-2.85

 

2.86 kuni 2.9

 

2.9 ja uuemad

 

4.{1}}MM

 

3,2 kuni 3,6

 

3.6-3.75

 

3,75 kuni 3,95

 

3,95 ja rohkem

 

5.{1}}MM

 

4.2-4.6

 

4.6-4.75

 

4,75 kuni 4,95

 

4,95 ja rohkem

 

6.{1}}MM

 

5.1-5.5

 

5.5-5.75

 

5,75 kuni 5,9

 

5.9 ja uuemad

 

8.{1}}MM

 

7.2-7.5

 

7,5 kuni 7,75

 

7,75 kuni 7,95

 

7.9 ja uuemad

 

10,0 mm

 

9.1-9.3

 

9.3-9.6

 

9,6 kuni 9,85

 

9.85 ja rohkem

 

12.{1}}MM

 

11.1-11.2

 

11.2-11.6

 

11,6 kuni 11,85

 

11.85 ja rohkem

 

14.{1}}MM

 

13.1-13.2

 

13.2-13.6

 

13,6 kuni 13,85

 

13.85 ja rohkem

 

Peamiste roostevaba terase tüüpide omadused ja rakendused

 

304: mitmekülgse terasena, millel on hea korrosioonikindlus, kuumakindlus, tugevus madalal temperatuuril ja mehaanilised omadused, on sellel head kuumvormimisomadused, nagu stantsimine ja painutamine, kuumtöötluse kõvenemise nähtus, magnetilised omadused ja töötemperatuuri vahemik. -193 kraadist kuni 800 kraadini .

 

Kasutusala: lauanõud, kööginõud, boilerid, boilerid, autoosad, meditsiiniseadmed, toidumasinad, veinihoidla seadmed, surveanumad (keemiamasinad, keemiaseadmed).

 

304L on madala süsinikusisaldusega versioon 304 terasest. Normaaltingimustes on selle korrosioonikindlus sarnane 304 omaga, kuid sellel on hea vastupidavus teradevahelisele korrosioonile pärast keevitamist ja pingete leevendamist. Ilma kuumtöötluseta suudab see säilitada hea korrosioonikindluse. Tavaliselt kasutatakse seda temperatuuril alla 400 kraadi.

 

Kasutusala: naftakeemiatööstus, ehitusmaterjalid.

 

321 lisab terasele 304 Ti elemendi, et vältida teradevahelist korrosiooni, sobib temperatuuridele alla 430 kuni 900 kraadi, ilma magnetiliste omadusteta.

 

Kasutusala: Autode heitgaasid, soojusvahetid, transpordikonteinerid jne. Keevitatud tooted, mida pärast keevitamist ei kuumtöötleta, näiteks need, mis sisaldavad Ti elementi, ei sobi toiduainete töötlemise seadmete valmistamiseks.

 

316L on madala süsinikusisaldusega teras, millele on lisatud MO-elementi, seega on selle korrosioonikindlus ja vastupidavus atmosfääri korrosioonile ning ka kõrge temperatuuri tugevusomadused eriti head. Seda saab kasutada karmides tingimustes ja see sobib kasutamiseks temperatuuril alla 900 kraadi Celsiuse järgi. Sellel puuduvad magnetilised omadused.

 

Kasutusala: seadmed, mida kasutatakse merevee-, keemia-, värvaine-, paberi-, äädikhappe-, väetiste- jne tootmisrajatistes, toiduainetööstuse rajatistes ja rannikualade rajatistes, samuti toodetes, millel on erinõuded teradevahelise korrosiooni vastu.

 

309S/310S on kaks materjali, millel on kõrge nikli ja kroomi sisaldus ning need suurendavad ka Si sisaldust, et muuta need vastupidavaks kõrgetele temperatuuridele ja korrosioonile. Nende hulgas talub 309S korduvat kuumutamist alla 980 kraadi ja 310S töötemperatuur võib ulatuda 1200 kraadini. Pidev töötemperatuur võib olla 1150 kraadi ja see on mittemagnetiline.

 

Kasutusala: sobib kõrge temperatuuriga ahjuseadmetele, kuivatusseadmetele ja muudele kriitilistele osadele, ahju materjalidele, lennundusele, naftakeemiatööstusele, elektritootmisele jne.

 

200-seeria on hinnalt sarnane 304-ga ja on säästlikum.

 

Kasutusala: toidutöötlemisriistad, köögiseadmed, toiduainete töötlemise seadmed, filtrid, piimapurgid, kestvad tarbekaubad, pesumasinate tarvikud, veesoojendid, terasmööbel, hoonete kaunistamine, kaunistamine. Väsimuskindluse osas on 201 kõvadus kõrgem, kuid selle sitkus on madalam kui 304 ja 304 on parem väsimuskindlusega.