1. Термическая стабильность · Сопротивление окислению: прецизионные детали из нержавеющей стали могут противостоять окислению в условиях высокой температуры и поддерживать стабильность своей поверхности и внутренней структуры. В основном это связано с добавлением легированных элементов, таких как Cr, Al и Si, к нержавеющей стали. Эти элементы могут образовывать плотную оксидную пленку (например, Cr2O3, Al2O3) на поверхности стали, эффективно предотвращая образование и разрыв оксидной пленки, тем самым продлевая срок службы деталей или повышая рабочую температуру. · Коррозионная стойкость газовой среды: в дополнение к стойкости к окислению прецизионные детали из нержавеющей стали также имеют хорошую устойчивость к коррозии газовой среды, что может поддерживать их стабильную работу в различных высокотемпературных и коррозионных газовых средах. 000 @ 000 II. Высокотемпературная прочность · Прочность на ползучесть: при высоких температурах прецизионные детали из нержавеющей стали могут противостоять медленной пластической деформации, то есть ползучести. Прочность на ползучесть относится к максимальному напряжению, которое может выдержать деталь, когда она работает при высокой температуре в течение длительного времени при определенной критической скорости ползучести (или достигает критического значения в течение определенного времени) в определенном температурном диапазоне. · Прочная прочность: прочная прочность относится к критическому напряжению, которое деталь достигает разрушения при определенной ограниченной температуре и в течение определенного ограниченного времени. Он отражает способность детали выдерживать напряжение в течение длительного времени при высокой температуре. · Высокотемпературная краткосрочная прочность: значение прочности, измеряемое путем помещения образца в высокотемпературную среду таким же образом, как испытание на растяжение при комнатной температуре, является высокотемпературной краткосрочной прочностью. Он отражает способность детали сопротивляться разрушению в течение короткого времени при высокой температуре. III. Другое сопротивление жаре · Коэффициент теплового расширения: прецизионные детали из нержавеющей стали имеют более низкий коэффициент теплового расширения при высоких температурах, что означает, что при изменении температуры изменение размера деталей относительно невелико, что способствует поддержанию точности и стабильности оборудования. · Теплопроводность: хотя теплопроводность нержавеющей стали относительно низкая, в определенном диапазоне ее теплопроводность может соответствовать требованиям к рассеиванию тепла в условиях высокой температуры и предотвращать повреждение деталей из-за перегрева. IV. Влияющие факторы · Сплавные элементы: содержание сплавных элементов, таких как Cr, Al и Si, оказывает важное влияние на термостойкость прецизионных деталей из нержавеющей стали. С увеличением содержания этих элементов теплостойкость деталей обычно также улучшается. · Термическая обработка: благодаря соответствующим процессам термообработки, таким как обработка раствором, обработка старением и т. д., термостойкость прецизионных деталей из нержавеющей стали может быть дополнительно улучшена.


English
Spanish
Arabic
French
Portuguese
Belarusian
Japanese
Malay
Icelandic
Bulgarian
Azerbaijani
Estonian
Irish
Polish
Persian
Boolean
Danish
German
Filipino
Finnish
Korean
Dutch
Galician
Catalan
Czech
Croatian
Latin
Latvian
Romanian
Maltese
Macedonian
Norwegian
Swedish
Serbian
Slovak
Slovenian
Swahili
Thai
Turkish
Welsh
Urdu
Ukrainian
Greek
Hungarian
Italian
Yiddish
Indonesian
Vietnamese
Haitian Creole
Spanish Basque



