Nouvelles de l'industrie

Les performances des plaques en acier inoxydable seront-elles affectées par la température?

2025-05-29

La performance dePlaques en acier inoxydableest en effet affecté par la température, en particulier à des températures élevées. Les changements de température affectent les propriétés mécaniques, la résistance à la corrosion et la microstructure de l'acier inoxydable. Voici quelques aspects clés de l'impact de la température sur les performances dePlaques en acier inoxydable:


1. Changements de force et de dureté:

Perte de résistance à des températures élevées: la résistance à la traction, la limite d'élasticité et la dureté de l'acier inoxydable diminuent à mesure que la température augmente. Généralement, la résistance de l'acier inoxydable commence à diminuer progressivement lorsqu'elle dépasse 300 à 400 ° C. La résistance diminue considérablement lorsque la température dépasse 800 ° C, en particulier lorsque le matériau est exposé à des températures élevées pendant une longue période, et le matériau peut perdre une partie de sa capacité de charge.

Augmentation de la fragilité à basses températures: à des températures très basses, certains types d'acier inoxydable peuvent devenir plus cassants, entraînant une diminution de la ténacité à la rupture du matériau.


2. Changements dans la résistance à la corrosion:

Corrosion accrue à des températures élevées: la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable diminue dans des environnements à haute température. Lorsque la température augmente, le film de passivation de protection formé à la surface de l'acier peut être endommagé, ce qui fait exposer l'acier inoxydable à des milieux corrosifs, réduisant ainsi sa résistance à la corrosion. Surtout au-dessus de 400 ° C, le taux d'oxydation de surface accélère.

Oxydation à haute température: à des températures élevées, une couche d'oxyde peut se former à la surface de l'acier inoxydable. Bien qu'il puisse fournir une certaine protection, des températures excessivement élevées intensifieront la réaction d'oxydation et rendront la couche d'oxyde instable, ce qui affectera la résistance à la corrosion de l'acier.


3. Fluage et fatigue thermique:

Cread: Lorsque l'acier inoxydable est exposé à des températures élevées pendant une longue période, il peut se ramper, c'est-à-dire une déformation lente et continue sous charge persistante. Cette déformation est particulièrement significative à des températures élevées, en particulier dans les environnements à haute température supérieurs à 1000 ° C.

Fatigue thermique: les changements de température fréquents peuvent provoquer une fatigue thermique en acier inoxydable. Ce changement de température peut provoquer des fissures dans la microstructure à l'intérieur du matériau, ce qui affecte à son tour ses performances.


4. Transformation de phase et changements microstructuraux:

Diminution de la stabilité de la phase d'austénite: à des températures élevées, en particulier au-dessus de 800 ° C, la microstructure de l'acier inoxydable austénitique peut changer. Les grains de l'acier inoxydable austénitique peuvent grossiner, entraînant une diminution de sa ténacité, et même à des températures extrêmement élevées, la phase d'austénite peut se transformer.

Chauffement des grains: À des températures élevées, en particulier au-dessus de 800 ° C, les grains de l'acier peuvent progressivement grossièrement. Ce grossissement des grains peut provoquer la détérioration des propriétés mécaniques de l'acier inoxydable, en particulier dans des conditions de charge à haute température.


5. Conductivité thermique et expansion thermique:

Changements de conductivité thermique: La conductivité thermique de l'acier inoxydable change avec l'augmentation de la température. À des températures élevées, la conductivité thermique peut augmenter, mais à mesure que la température augmente, des changements plus complexes peuvent se produire.

Extension thermique: L'acier inoxydable se développe à mesure que la température augmente. Différents types d'acier inoxydable ont différents coefficients de dilatation thermique. La dilatation thermique à des températures élevées peut provoquer une déformation structurelle et une concentration de stress.


En bref, les propriétés dePlaques en acier inoxydableChangera dans les environnements à haute température, en particulier les changements de résistance, de dureté, de résistance à la corrosion et de microstructure. Le degré d'impact spécifique dépend du type d'acier inoxydable et de la plage de température. D'une manière générale, lorsque la température dépasse 300 à 400 ° C, la résistance commence à diminuer, lorsqu'elle dépasse 600 ° C, la résistance à la corrosion diminue et lorsqu'elle dépasse 800 ° C, une dégradation significative des performances se produit. Par conséquent, dans les applications à haute température, il est nécessaire de séquencer les matériaux en acier inoxydable avec une meilleure résistance à haute température, tels que 310S, 253mA et autres aciers inoxydables en alliage spécialement utilisés dans des environnements à haute température.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept