スタンプ鋼の密度と比熱容量。物理的および機械的特性。

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飽和磁化

この特性は、刻印鋼に含まれる残留オーステナイトの量を示します。このオーステナイトは、フェライトやマルテンサイトとは異なり、磁気成分ではありません。熱間変形用の中炭素鋼では、このパラメータは焼入れ後に設定され、オーステナイト化(γ相が完全に分解する負の温度までの冷却)されたサンプルの値と比較されます。冷間変形用鋼ではこのような手続きは不可能なので、焼鈍されたサンプルを参照とします。特別な炭化物を含む合金系鋼では、飽和磁化の値は近似計算の結果を用いています。

残留磁化

刻印鋼では、強制力が構造的不均一性の尺度となります。これは、微細構造の粒界、転位の数と配置、内部応力のレベルに依存します。強制力のパラメータは、焼戻しの適した範囲と緩和プロセスの強度を明確にするために使用されます。

比抵抗

このパラメータの変化により、熱処理中の刻印鋼における構造変化の強度を判断します。比抵抗に最も影響を与えるのは、合金元素の含有量です。多くの刻印鋼のブランドでは、このパラメータが焼入れ時で6…8 Ωcm-5から、焼戻し時には3…5 Ωcm-5に変動します。Evek GmbHは、幅広い品揃えで刻印鋼を手頃な価格で購入できる機会を提供しています。どの大陸のあらゆる地点にも製品を配送します。価格は最適です。

熱伝導率/温度伝導率

この特性の変化は、焼入れ中に減少し、焼戻し後に再び増加するマルテンサイトの組成に依存します。多くの刻印鋼の物理的性質の変化は、電導率の変化と同じ方法で起こることが確認されています。焼鈍と焼入れ後には熱伝導率が低下し、焼戻し後に増加します。冷間変形用の刻印材では比熱伝導率が0.06…0.15 cal/cm·s°C の範囲にあり、熱間変形用の刻印材では0.09…0.20 cal/cm·s°Cの範囲にあります。

熱膨張

刻印の加熱中における線膨張の強度は、原子間力と過剰相の組成と関連しています。このとき、熱膨張係数は9.6×10-6…14×10-6であり、焼入れと焼戻し後の刻印パーツの変形を決定します。特に変化が大きいのは、熱処理中にα↔γ転移、すなわちオーステナイト相に移行する刻印鋼です。このような鉄鋼を臨界温度を超える条件で使用すると、熱亀裂が発生し、早期に機能を失うことがあります。

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