هل الفولاذ المقاوم للصدأ مغناطيسي

يمكن أن يُظهر الفولاذ المقاوم للصدأ مستويات متفاوتة من المغناطيسية حسب تركيبها العنصري وبنيتها المجهرية. وتوجد أربعة أنواع مختلفة من الفولاذ المقاوم للصدأ على النحو التالي: الأوستنيتي والحديدي والمارتنسيتي والمزدوج.

مغناطيسية أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ

خطوط المجال المغناطيسي
خطوط المجال المغناطيسي

وبالإضافة إلى نوع الفولاذ المقاوم للصدأ، يتأثر السلوك المغناطيسي للفولاذ المقاوم للصدأ أيضًا بعوامل مثل الشغل على البارد والمعالجة الحرارية. يتم وصف مغناطيسية أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ على النحو التالي:

الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي

هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ

عادةً ما يعتبر الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ مثل الدرجات 304 أو 316 غير مغناطيسي في حالته الملدنة. وهذا يعني أنه في حالته القياسية لا يُظهِر إلا ضعفًا شديدًا في حالة الخواص المغناطيسية إن وجدت.

ويحتوي هذا الفولاذ على مستويات عالية من الكروم والنيكل، حيث يعمل الأخير على استقرار البنية البلورية FCC وبالتالي يقلل من الحساسية المغناطيسية الكلية. ومع ذلك، فإن نقص المغناطيسية يرجع في المقام الأول إلى البنية البلورية المكعبة المتمركزة في الوجه.

يمكن أن تؤدي الكميات الصغيرة من الشغل على البارد مثل السحب أو الدرفلة أو الثني إلى تشويه البنية البلورية مما يؤدي إلى مراحل مارتينسيتية أو حديدية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إحداث بعض الخواص المغناطيسية وإن كانت موضعية وضعيفة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحقق المعالجات الحرارية التي يعقبها التبريد السريع نفس النتيجة.

الفولاذ المقاوم للصدأ الحديدي

هذا الفولاذ مغناطيسي بسبب محتواه العالي نسبيًا من الحديد وبنيته البلورية المكعبة المتمركزة حول الجسم. تستوعب بنية BCC الإلكترونات غير المزاوجة التي تؤثر لحظاتها المغناطيسية على السلوك المغناطيسي.

الفولاذ المرتنزيتي غير القابل للصدأ

يمكن للفولاذ المرتنزيتي غير القابل للصدأ أن يُظهر قدرات مغناطيسية لإيجاد استخدامات حيث يكون مستوى معين من المغناطيسية مطلوبًا إلى جانب القوة والصلابة. يتميز هذا الفولاذ ببنية بلورية رباعية الزوايا متمركزة في الجسم تحتوي على ذرات مكوّنة بحيث تسمح بوجود عزم مغناطيسي صافٍ.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفولاذ المارتنسيتي غير القابل للصدأ على مستويات أعلى من الكربون مما يساهم في تكوين مرحلة صلبة ومغناطيسية أثناء المعالجة الحرارية. كما يمكن أن يؤدي التبريد السريع للفولاذ من درجات الحرارة المرتفعة إلى تحفيز التحول المارتنسيتي، مما يجعل المادة مغناطيسية.

يُظهر الفولاذ المرتنزيتي غير القابل للصدأ درجات مختلفة من المغناطيسية اعتمادًا على الدرجات والتركيب. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون المغناطيسية المستحثة في هذا الفولاذ عن طريق المعالجة الحرارية موضعية وليست قوية مثل المواد المغناطيسية النقية.

الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج

يحتوي الفولاذ المزدوج غير القابل للصدأ على بنيات مجهرية تجمع بين مرحلتي الأوستنيتي والحديدي. وينتج عن ذلك مزيج متوازن يحمل قدرات مغناطيسية معتدلة ومقاومة للتآكل. تختلف الخصائص المغناطيسية لهذا الفولاذ باختلاف التركيب والمعالجة الحرارية.

وتسمح البنية المجهرية المختلطة للفولاذ المزدوج المقاوم للصدأ بأن يكون هذا الفولاذ مغناطيسيًا بفضل البنية البلورية المكعبة المتمركزة في الجسم في الطور الحديدي. وعلاوة على ذلك، يحتوي الفولاذ المزدوج المقاوم للصدأ على الوجهين على مستويات أعلى من الموليبدينوم والكروم إلى جانب الخصائص المغناطيسية المعززة للحديد.

يمكن أن تؤدي المعالجة الحرارية لهذا الفولاذ إلى تغيير النسب النسب النسبية لمراحل الفريتيك والأوستنيتي وبالتالي التأثير على مغناطيسية المادة الكلية. واعتمادًا على الدرجة والتركيب المحددين، يمكن أن تختلف درجة المغناطيسية.

خاتمة

وتعتمد مغناطيسية الفولاذ المقاوم للصدأ على تركيبة سبيكته وبنيته المجهرية وعوامل المعالجة مثل الشغل على البارد والمعالجة الحرارية. عندما تكون الخواص المغناطيسية ذات أهمية، يكون الفولاذ المقاوم للصدأ الحديدي والمارتنسيتي مفيدًا.

تحديث تفضيلات ملفات تعريف الارتباط
arArabic
انتقل إلى الأعلى