Efeitos de composição na permeabilidade magnética de aços inoxidáveis austeníticos
Publicar Time: 2017-08-22 Origem: D&D Hardware
Introdução
Aços inoxidáveis austeníticos são geralmente não-magnéticos com permeabilidades magnéticas de cerca de 1.0. Permeabilidades acima de 1.0 estão associadas à quantidade de fases de ferrite ou martensita presentes no aço 'austenítico' e, portanto, dependem:
composição química
Trabalho frio e condições de tratamento térmico
Este artigo discute efeitos de composição.
Efeitos de composição
Notas 304.(1.4301), 321 (1,4541) e316(1.4401) têm composições \"equilibradas\" para permitir que sejam facilmente soldáveis. Isto é conseguido assegurando que, em sua condição normal recozida (suavizada), contenham alguns por cento do Delta Ferrite.Isso resulta em permeabilidades ligeiramente mais de 1.0.
Adições de níquel e nitrogênio Promover e estabilizar a fase de austenita, enquanto a molibdênio, o titânio e o nióbio estabilizam a ferrita.
Os aços inoxidáveis Austeníticos de permeabilidade mais baixa são, portanto, os tipos de nitrogênio 304ln (1.4311) e 316ln (1.4406) ou os tipos de alta níquel 310 (1.4845) e 305 (1.4303).
Em contraste, podem ser esperadas maiores permeabilidades em notas como 301 (1.4310), 321 (1,4541) e 347 (1.4550), com conteúdo de níquel inferior ou adições de titânio ou nióbio, que são poderosos elementos de estabilização de ferrite.
Durante a soldagem dessas aços, ocorrem mudanças estruturais. Alguns dos austenitas no material pai podem se transformar para a ferrita delta a altas temperaturas e no resfriamento, isso é parcialmente retido à temperatura ambiente. As hastes de enchimento e os fios são geralmente \"super-loyed\" para evitar a diluição na zona de fusão, mas, mais importante, são equilibradas para ter níveis de ferrite deliberadamente altos de 5% ou às vezes 10%, para minimizar o risco de cracking quente durante a soldagem.
Consequentemente, a permeabilidade do metal na solda e a zona afetada por calor circundante pode ser significativamente maior do que no material pai original. Efeitos semelhantes podem ocorrer após o corte plasma ou chama de aços inoxidáveis austeníticos.
Em geral, as peças fundidas têm composições com um viés para ferrite em comparação com notas forjadas e, consequentemente, serão mais magnéticas.
Efeito do trabalho frio e temperatura na formação de martensita
A transformação de austenita ao martensita pode ser desencadeada por trabalho frio ou pelo efeito de baixas temperaturas. A estabilidade de um aço austenítico para tal transformação é medida usando o MD30temperatura. Isso é definido como a temperatura em que 50% da austenita originalmente presente será transformada no Martensite quando submetido a uma tração friendada de 0,30. Esta é cerca de 35% de tensão de engenharia. A fórmula para calcular esta temperatura foi proposta pela primeira vez pelo anjo e posteriormente modificada para ter em conta o tamanho do grão.
MD30 = 551 - 462 (C + N) - 9,2si - 8,1mn - 13.7Cr - 29 (Ni + CU) - 18.5mo - 68NB - 1.42 (Tamanho da grão ASTM - 8)
Será notado quetudoElementos contribuem para a estabilização da Austenita para a transformação do Martensita. A tabela a seguir fornece um valor aproximado para alguns aços austeníticos comuns:
Tipo de aço | MD.30(° C) |
1.4310 (301) | +20. |
1.4372 (201) | +20. |
1.4301 (304) | -20 |
1.4307 (304L) | -30 |
1.4311 (304ln) | -80 |
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