Nerūsējošā tērauda fizikālās īpašības galvenokārt izsaka šādos aspektos:
Termiskās izplešanās koeficients
Vielas izmērītā elementa izmaiņas temperatūras izmaiņu dēļ.Izplešanās koeficients ir dilatācijas-temperatūras līknes slīpums, momentānais izplešanās koeficients ir slīpums noteiktā temperatūrā, un vidējais slīpums starp divām norādītajām temperatūrām ir vidējais termiskās izplešanās koeficients.Izplešanās koeficientu var izteikt apjoma vai garuma izteiksmē, parasti garuma izteiksmē.
(2) blīvums
Vielas blīvums ir vielas masa uz tilpuma vienību kilogramos / m3 vai 1b / in3.
Elastības modulis
Ja spēks, kas uz abiem malas galiem pielikts garuma vienībā, var izraisīt objekta garuma vienības izmaiņas, spēku, kas vajadzīgs uz laukuma vienību, sauc par elastības moduli.Vienības ir 1b / in3 vai N / m3.
(4) pretestība
Vienības garumā izmēriet pretestību starp diviem pretējiem kuba materiālam, vienības ar Ω m, mu Ω, cm vai Ω (atkritumi) / (apļveida mil. Ft).
(5) magnētiskā caurlaidība
Bezizmēra koeficients ir magnētiskās indukcijas intensitātes un magnētiskā lauka intensitātes attiecība.
Kušanas temperatūras diapazons
Nosakiet sakausējuma sākuma un beigu temperatūru.
Visi zemes īpašnieki sakarst
Siltuma daudzums, kas nepieciešams, lai mainītu vielas temperatūru par 1 grādu uz masas vienību.Gan imperatora, gan CG sistēmās īpatnējā siltuma vērtība ir vienāda, jo siltuma vienība (Biu vai CAL) ir atkarīga no siltuma daudzuma, kas nepieciešams, lai paceltu ūdens masas vienību par 1 grādu.Īpatnējā siltuma vērtība starptautiskajā vienību sistēmā atšķiras no imperatora vai CGS sistēmas vērtības, jo enerģijas vienība (J) tiek definēta atšķirīgi.Īpatnējā siltuma vienības ir Btu (1b • 0F) un J / (kg • k).
Siltumvadītspēja šodien
Vielas siltuma vadīšanas ātruma mērs.Ja materiāla vienības šķērsgriezuma laukumam tiek noteikts temperatūras gradients 1 grāds uz garuma vienību, siltumvadītspēja tiek definēta kā siltums, kas tiek pārraidīts laika vienībā, un siltumvadītspējas vienība ir Btu / (h • ft • 0F ) vai w / (m • K).
9 termiskā difūzija
Ir īpašums, ko izmanto, lai noteiktu vielas iekšējās temperatūras virzības ātrumu. Tā ir siltuma vadītspējas attiecība pret siltuma un blīvuma produktu. Termiskās difūzijas vienību izsaka ar Btu / (h • ft • 0F) vai w / (m • k).
1, 303 ir brīvi griešanas materiāli, mēs galvenokārt nodarbojamies ar 303 apaļu tēraudu un 45 tēraudu.
2. 1Cr18Ni9Ti nerūsējošā tērauda relatīvā apstrādājamība ir aptuveni 0,3-05, kas ir sava veida grūts griešanas materiāls, un tā apstrādājamība galvenokārt tiek parādīta
Augstas temperatūras izturība un cietība ar augstu temperatūru, vispārēja tērauda griešana, palielinoties griešanas temperatūrai, tā stiprība ievērojami samazināsies, mikroshēmu ir viegli nogriezt, un 1Cr18Ni9Ti 700 grādu temperatūrā joprojām nevar samazināt tā mehāniskās īpašības, tāpēc mikroshēma nav viegla lai to varētu nogriezt, griešanas procesā griešanas spēks ir liels, instrumentu ir viegli nēsāt.
Augsta plastika un izturība, kaut arī 1 cr18ni9ti stiepes izturība un cietība nav augsta, taču visaptverošais sniegums ir ļoti labs, augsta plastika un izturība, tā pagarinājums, laukuma samazinājums un trieciena vērtība ir augstāki, 1 cr18ni9ti pagarinājums ir 40%, ir 40 # 210–237%, ir 45 # 250–280%, ir 20 kr, 400–500% no 40 kr tērauda, tāpēc krokotu mikroshēmu nav viegli nogriezt un salauzt, mikroshēmas deformācijas funkcija patērē vairāk,Piemēram, sagriežot noteiktu daudzumu 1Cr18Ni9Ti, tiek patērēts apmēram par 50% vairāk enerģijas nekā tāda paša tilpuma tērauda sagriešanai ar zemu oglekļa saturu, un lielākā daļa enerģijas tiek pārveidota par siltumenerģiju, liekot griešanas temperatūrai paaugstināties.
1Cr18Ni9Ti nav viegli apstrādāt, mikroshēmu nav viegli nogriezt un salauzt, tāpēc arī berze starp instrumentu un sagataves karstumu ir lielāka, un nerūsējošā tērauda 1Cr18Ni9Ti siltumvadītspēja ir zema (apmēram 1 / 2-1 / 3 no parasts tērauds), slikta siltuma izkliede, šķembu siltums mazāks.Instrumentu absorbē lielāko daļu siltuma, kā rezultātā paaugstinās instrumenta temperatūra un palielinās instrumenta nodilums.
Tēraudam http://steel.zcwz.com/ ir spēcīga afinitāte pret citiem metāla materiāliem.Tāpēc, nonākot saskarē ar citiem metāliem, noteikta temperatūra un spiediens rada adhēzijas parādību.Griešanas procesā instrumentu ir viegli izgatavot skaidu audzēju, nav viegli iegūt augstas apstrādes virsmas virsmas raupjuma pakāpi.
Spēcīga sacietēšanas tendence.Austenīta nerūsējošā tērauda izturība parasti ir b=539 MPa, bet istabas temperatūrā auksta apstrāde apstrādes sacietēšanas un deformācijas dēļ izraisīs martenzīta pārveidošanos, tādējādi stiprība tiek palielināta līdz b=1568 MPa, kas ievērojami palielina griešanas berzi, nodilumu un griešanas spēku , kas viegli padara instrumentu nolietojamu, un ietekmē sagataves virsmas raupjumu.
1Cr18Ni9Ti materiālā ir daudz smalku karbīdu (piemēram, TiC) daļiņu, kas pasliktinās griezējinstrumenta nodilumu.
Materiāla kušanas temperatūra ir zema, to viegli pielīp pie naža, griešanas procesā ir viegli veidot skaidu audzēju, nerūsējošā tērauda stingrības dēļ griešanas procesā starp griezējinstrumenta vadošo virsmu ir liels spiediens un augsta temperatūra un mikroshēma, mikroshēma ir viegli pielīmējama asmenim, mikroshēmas audzēja veidošanās, ietekmējot virsmas apstrādes kvalitāti.
Tāpēc 1Cr18Ni9Ti apstrādājamība ir ļoti slikta, it īpaši periodiskas griešanas laikā, rīks ir viegli valkājams un saista bojājums, instrumenta kalpošanas laiks ir ļoti mazs, kas ietekmē apstrādes efektivitāti, apstrādes izmaksas, apstrādes precizitāti un virsmas kvalitāti.

