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SS316L ASTM 2B のステンレス鋼のストリップ 0.8mm の厚さ 22mm の幅の冷間圧延された明るい色の自然な表面
600℃以下では、あらゆる種類のステンレス鋼の熱伝導率は基本的に10~30W/(m・℃)の範囲であり、温度の上昇に伴い、熱伝導率は増加傾向にあります。100°Cでのステンレス鋼の熱伝導率は、降順で1Cr17、00Cr12、2Cr 25N、0Cr 18Ni11Ti、0Cr 18Ni 9、0Cr 17Ni 12Mο2、2Cr 25Ni20です。500°Cでの熱伝導率は、降順で1 Cr 13、1 Cr 17、2 Cr 25N、0 Cr 17Ni12Mo2、0 Cr 18Ni9Ti、および2 Cr 25Ni20です。オーステナイト系ステンレス鋼の熱伝導率は、他のステンレス鋼よりもわずかに低くなります。通常の炭素鋼と比較して、オーステナイト系ステンレス鋼の熱伝導率は 100℃で約 1/4 です。温度の変化に伴い、比熱容量は変化しますが、温度変化の過程で、一度相転移または析出が起こります。金属構造では、比熱容量が大幅に変化します.100〜900℃の範囲では、すべての種類のステンレス鋼の線膨張係数は基本的に10ˉ6〜130 * 10ˉ6℃ˉ1の範囲にあり、気温上昇に伴い増加傾向。析出硬化型ステンレス鋼の場合、時効処理温度によって線膨張係数の大きさが決まります。 *10ˉ6~130*10ˉ 6ω・mであり、気温の上昇とともに増加傾向を示しています。加熱材料として使用する場合は、抵抗率の低い材料を選択する必要があります。オーステナイト系ステンレス鋼は透磁率が非常に小さいため、非磁性材料とも呼ばれます。0 Cr 20 Ni 10、0 Cr 25 Ni 20などの安定したオーステナイト組織を持つ鋼は、80%を超える大きな変形で加工しても磁性を帯びません。また、1Cr17Mn6NiSN、1Cr18Mn8Ni5N系、高マンガン系オーステナイト系ステンレス鋼などの高炭素、高窒素、高マンガン系オーステナイト系ステンレス鋼は、高圧加工条件下でε相変態を起こすため、非磁性のままです。キュリー点を超える高温では、強磁性材料でも磁性を失います。ただし、1Cr17Ni7、0Cr18Ni9 などの一部のオーステナイト系ステンレス鋼は、その準安定オーステナイト構造のため、大量の冷間加工または低温加工でマルテンサイト変態が発生し、それ自体が磁気を持ち、透磁率も向上します。
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