Ruostumattomien teräslevyjen mekaaniset ominaisuudet ja työstömenetelmät
Ruostumaton teräslevy parantaa tai eliminoi erilaisia rakenteellisia virheitä ja jäännösjännitystä, joita teräs synnyttää valun, takomisen, valssauksen ja hitsauksen aikana sekä estää työkappaleiden muodonmuutoksia ja halkeilua. Pehmennä työkappaletta leikkaamista varten. Hio hiukkasia, paranna rakennetta ja paranna työkappaleen mekaanisia ominaisuuksia.
Ruostumaton teräslevy on täysin hehkutettu tulistetun rakenteen jalostamiseksi, jolla on huonot mekaaniset ominaisuudet keski- ja matalahiilisen teräksen valun, takomisen ja hitsauksen jälkeen. Kun työkappale on kuumennettu ferriitiksi, kaikkien työkappaleiden austeniitiksi muuntamisen lämpötila ylittää 30-50 astetta, pysyy jonkin aikaa ja jäähtyy sitten hitaasti uunin kanssa, austeniitin rakenne muuttuu jälleen hienommaksi jäähdytysprosessin aikana.
Kun ruostumaton teräslevy on sferoidoitu, sitä käytetään työkaluteräksen ja laakeriteräksen korkean kovuuden vähentämiseen takomisen jälkeen. Ruostumaton teräslevy kuumennetaan 20-40 astetta sen lämpötilan yläpuolelle, jossa teräs alkaa muodostaa austeniittia, ja jäähdytetään sitten hitaasti lämpösäilytyksen jälkeen. Jäähdytysprosessin aikana perliitin kerrostetut karbidit muuttuvat pallomaiseksi ja kovuus laskee.
Sitä käytetään joidenkin seostettujen työkaluterästen korkean sitkeyden vähentämiseen, joissa on korkea nikkeli-kromiseoskoostumus, sekä porauksen tuotantoon ja käsittelyyn. Yleensä jäähdyttämällä ensin nopealla nopeudella lämpötilaan, jossa martensiitti on epävakaa, ja sopivalla pitoajalla austeniitista tulee trosteiittia tai sorbiittia ja kovuus laskee. Uudelleenkiteytyshehkutus. Sitä käytetään metallilankojen ja -levyjen kovettumisilmiön (kovuuden kasvu ja plastisuuden väheneminen) eliminoimiseen kylmävedon ja kylmävalssauksen aikana.
Lähes kaikki johtavat materiaalit voidaan käsitellä elektrolyyttisesti, eivätkä mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet, kuten materiaalin lujuus, kovuus ja sitkeys, rajoita niitä, ja materiaalin metallografinen rakenne käsittelyn jälkeen on periaatteessa muuttumaton. Sitä käytetään yleisesti vaikeasti työstettävien materiaalien, kuten kovametallin, superseoksen, karkaistun teräksen ja ruostumattoman teräksen, käsittelyssä. Ruostumattoman teräslevyn elektrolyyttinen työstö on tällä hetkellä laajalti käytetty menetelmä. Käsittelymenetelmä on yksinkertainen, tuotannon tehokkuus on korkea, ja se voidaan käsitellä ja leikata erilaisiksi tuotteiksi.
