1. Који су нехрђајући челици отпорни на топлоте?
Аустенитни нехрђајући челик (Е . Г ., 304, 316, 310С, 321):
Садржај високе никла (НИ) и Цхромиум (ЦР) (Е . Г ., 310С има ~ 25% ЦР и 20% НИ), који формирају заштитни оксидни слој како би се одолио оксидацији и скалирању .
310С (такође називају "нехрђајући од нехрђајућег челика отпоран на топлоту)) дизајниран је за екстремне температуре до ~ 1.200 степена (2.192 степена ф) .
321 (са додатком титанијума) одолева падавине карбида на високим топлотима, чинећи га погодним за апликације попут испушних система .
Феритни нехрђајући челик (Е . г ., 409, 430):
Нижи НИ садржај, али висок ЦР (11-17%), нудећи умерени отпор топлоте (до ~ 800 степени / 1,472 степени ф) . користи се у аутомобилским гасовима и делови пећи .
Мартензитни нехрђајући челик (Е . Г ., 410, 420):
Нижи отпорност на топлоту од аустенитних разреда (до ~ 500 степени / 932 степени ф), али се може ојачати снази у високом температури, високо-стрес окружења (Е . г .
Отврдњавање падавина од нехрђајућег челика (Е . г ., 17-4 пХ):
Топлотно-који се односи на стање равнотеже и отпорности на корозију, погодан за температуре до ~ 650 степени / 1,202 степени ф (Е . г ., у ваздухопловним компонентама) .
2. Који је најбољи нерђајући челик за топлоту?
310С (25ЦР -20 НИ):
Изузетна отпорност на оксидацију и карбуризацију на температурама до ~ 1.200 степена (2.192 степена ф), које се користе у деловима пећи, пећи и високотемпературним издувним системима .
347 (18ЦР -10 НИ-НБ):
Ниобијум (НБ) стабилизује легуру да спречи граничну корозију зрна на високим топлотима, идеалним за заварене компоненте у котлова или измењивачи топлоте .
Инцолои 800 (слично и нехрђајућег челика, али виши НИ-ЦР):
Иако је технички легура заснована на никлама, често је груписана челиком отпорне на топлоте, трајним до ~ 1.100 степена (2,012 степени ф) у оксидационом окружењу .




3. Како направити отпорно на топлоте од нехрђајућег челика?
Алегатии елементи:
ХРОМИУМ (ЦР): Формира густи слој ЦР2О3 оксида који спречава оксидацију (захтева веће од или једнака 12% ЦР за основну отпорност) .
Ницкел (НИ): Стабилизује аустенитну структуру, побољшање дуктилности и снаге високог температура .
Молибден (МО): Побољшава отпорност на корозију за копирање и пукотине на високим температурама (Е . Г ., 316Л са МО) .
Титанијум (ТИ) или ниобијум (НБ): Спречите падавине карбиде (што слаби легуру) у разредима као што су 321 и 347.
Топлотно лечење:
Поновно решење: Грејање на ~ 1,050-1,150 степени (1,922-2,102 степен ф) праћено брзим хлађењем за хомогенирање структуре и побољшање отпорности на оксидацију .
Отврђивање падавина: примењено на оцене попут 17-4 пХ да би побољшали снагу без угрожавања топлотне стабилности .
4. је све топлоте од нехрђајућег челика?
Топлотне реда: Аустенитни челик (300 серија) и високи чели челичице су погодни за дуготрајно излагање умереним-високим температурама (Е . Г ., 304 до ~ 870 степени / 1,598 степени ф) .
Ограничена отпорност на топлоту: Мартенситни челик (серија 400) губе снагу изнад ~ 500 степени (932 степени ф), а мале мале мале и короде на вишим загреботинама .
Критична разматрања:
Избегавајте употребу нехрђајућег челика у екстремним температурама без верификације ограничења специфичних за оцену . на пример, 316Л је мање отпоран на топлоту од 310-их и може пропасти изнад ~ 800 степени (1,472 степени ф) .
5. Како спречити нерђајући челик да прегрејете?
Изаберите праву оцену: Ускладите отпорност на топлоте челика на апликацију (Е . Г ., користите 310-ове за делове пећи уместо 304) .
Термални дизајн:
Укључите карактеристике хлађења (Е . Г ., пераје, хладњак) у компонентама изложеним на одржавање високих температура .
Избегавајте концентрисане изворе топлоте; дистрибуирати топлоту равномерно кроз дизајн .
Површинска заштита:
Нанесите заштитне премазе (Е . Г ., керамичке или ватросталне финише) да бисте умањили оксидацију и скалирање .
Оперативни лимити:
Температура монитора у реалном времену користећи сензоре и ограничите изложеност температурама изван оцијењеног капацитета челика .
Одржавање:
Редовно уклоните скале или корозијске производе, јер накупљања може ухватити топлоту и убрзати деградацију .





