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材料的磁性特性受其组成,金属结构,加工方法和物理状况的影响。铁磁材料强烈地吸引到永磁体上,也可以磁化以充当永磁体。

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磁导率是用来测量材料集中磁场的程度的一种性质。它表示磁铁的吸引力强弱。

通常指的是相对渗透率。这是相对于空气或真空值为1的测量值。

冷加工

锻造的奥氏体不锈钢,如304和316,在必威CS:GO退火条件下通常被认为是无磁性的,即它们不被磁铁明显吸引。然而,如果它们经过冷加工,就会被永久磁铁所吸引。这种变化是由于冷加工变形导致组织由奥氏体向马氏体转变。在含有高浓度奥氏体稳定剂(如镍、氮和碳)的合金中,这种影响不太明显。一旦马氏体形成,它也可以被充分磁化,以吸收像回形针这样的轻物体。

磁吸引效应最常被注意到在诸如电线或压力容器的碟形端的诸如电线或抛光的端部中的磁性吸引力。可以通过溶液退火和水猝灭除去磁效果,但这还会降低拉伸性能,并可能导致变形。

退火不锈钢中的磁效应必威CS:GO

与奥氏体合金相比,即使在退火状态下,奥氏体合金诸如409或3Cr12 / 5Cr12和马氏体不必威CS:GO锈钢等铁素体不锈钢诸如420的不锈钢。双面和超级双相不锈钢也将被强烈吸引,因为它们在微观结构中必威CS:GO含有约50%的铁氧体。

当需要避免永磁场时,应用的电消除处理适用于诸如铁素体的磁性柔软材料。然而,奥氏体不锈钢中的应变诱导的马氏体和(例如)420的正常马氏体结构是合理的磁力的,并且一旦它们被磁化,难以去必威CS:GO除永磁效应。

热处理、焊接、磁吸

较差的热处理或正常或高碳奥氏体不锈钢的高热输入焊接将引起致敏,即形成铬碳化物。必威CS:GO碳化物的形成不仅降低了不锈钢的耐腐蚀性,而且还倾向于在碳化物周围形成马氏体。必威CS:GO这种马氏体是磁性的,致敏越严重,较强的是磁性。这种效果不应与故意形成在悬念奥氏体焊缝中几个磁铁氧体的形成。需要这种低铁氧体浓度来提供热强度,即在焊接过程中停止热裂纹。焊接铁氧体的磁效应通常是微不足道的,因为焊缝只是结构的一小部分。

铸件

铸件的成分与“等效的”锻造合金有细微的不同。奥氏体合金通常含有少量的铁氧体,对磁铁的吸引力很弱,即它们是铁磁性的。铁素体、马氏体和双相铸造合金与锻制合金具有相似的磁性能。

冷加工对奥氏体不锈钢的影响必威CS:GO

下表显示了低磁场强度和各种冷减少的304和316的相对渗透率。高度合金化的奥氏体,包括高氮阶段的奥氏体,不会在冷加工工作中发育低碳马氏体,因此它们的相对渗透率通常保持在1.02以下。可以将该值与具有铁素体结构的温和或碳钢进行比较,并且至少200的相对渗透性。变压器钢的相对渗透率至少为几千。

下面是一系列奥氏体合金的成分和冷加工程度(通过抗拉强度测量)对磁导率的影响,也就是任何磁性吸引的强度。结果表明,增加镍含量降低了冷加工对磁性能的影响。测量的热轧薄板厚度为2.4 ~ 3.2 mm,冷轧至比强度。




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