Vai 316 vai 304 nerūsējošais tērauds ir magnētiskāks?

Mar 26, 2026

Atstāj ziņu

Vai savam projektam izvēlaties nerūsējošo tēraudu, bet esat neizpratnē par magnētiskajām īpašībām? Vai ir svarīgi, vai jūsu lietojumprogrammai ir nepieciešama ne-magnētiska darbība, lai nodrošinātu iekārtu drošību, elektrisko veiktspēju vai korozijai pakļautā{1}}vidē? Šie jautājumi ir izplatīti starp inženieriem un iepirkumu vadītājiem, kuri strādā ar nerūsējošo tēraudu tādās nozarēs kā ķīmiskā apstrāde, pārtika un dzērieni, kuģniecība un elektronika.

 

Šajā rokasgrāmatā mēs salīdzināsim 304 un 316 nerūsējošo tēraudu, apspriedīsim, kāpēc atšķiras magnētiskā reakcija, un paskaidrosim, kā pircēji var izdarīt apzinātu materiālu izvēli.

 

Vai 304 nerūsējošais tērauds ir magnētisks?

304 nerūsējošais tērauds atkvēlinātajā (mīkstajā) stāvoklī parasti nav -magnētisks, jo tas ir austenīta sakausējums, kas satur daudz niķeļa un hroma. Tomēr tas var kļūt vāji vai daļēji magnētisks pēc aukstās apstrādes (piemēram, griešanas, locīšanas vai vilkšanas) vai metināšanas, kas maina tā struktūru.

 

Vai nerūsējošais tērauds 316 ir magnētisks?

316 nerūsējošais tērauds parasti ir ne-magnētisks atkvēlinātajā (standarta) stāvoklī, jo tajā ir augsts niķeļa un molibdēna saturs. Tomēr pēc aukstās apstrādes, apstrādes vai metināšanas tam var būt vājas magnētiskās īpašības, kas var mainīt tā kristālisko struktūru. Tas reti ir stipri magnētisks kā ferīta tērauds.

 

304 pret 316 nerūsējošais tērauds: magnētiskās īpašības

 

 

Gan 304, gan 316 nerūsējošais tērauds ir austenīta nerūsējošais tērauds, kas nozīmē, ka to kristāla struktūra ir centrēta kubiskā formā (FCC). Šī struktūra parasti padara tos ne-magnētiskus atkvēlinātā stāvoklī, taču vairāki faktori var ietekmēt to magnētisko reakciju:

Īpašums 304 nerūsējošais tērauds 316 nerūsējošais tērauds
Austenīta struktūra FCC FCC
Magnētiskā uzvedība (rūdīta) Būtībā nav{0}}magnētisks Būtībā nav{0}}magnētisks
Magnētiskā reakcija (aukstā apstrādāta/metināta) Nedaudz magnētisks Nedaudz magnētiskāks par 304, kad darbojās aukstumā{1}}
Niķeļa saturs (%) 8 – 10.5 10 – 14
Hroma saturs (%) 18 – 20 16 – 18
Kopīgas lietojumprogrammas Pārtika, dzērieni, ķīmiskās tvertnes, cauruļvadi Jūras, ķīmijas, farmācijas, augstas{0}}korozijas vide

 

Kāpēc magnētisms ir ļoti svarīgs pircējiem?

 

**Iekārtu saderība**
Magnētiski materiāli var traucēt sensoru, motoru vai elektrisko sistēmu darbību. Līdz ar to lietojumprogrammās, kas saistītas ar magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (MRI) iekārtām, tīrām telpām un elektroniskām ierīcēm, parasti vēlamā izvēle ir ne-magnētiskais 304 vai 316 nerūsējošais tērauds.

 

**Apsvērumi par izturību pret koroziju**
Lai gan pārmērīga aukstā apstrāde var uzlabot materiāla magnētiskās īpašības, tā var arī nedaudz samazināt tā izturību pret koroziju. Ņemot vērā tā izcilo izturību pret koroziju, 316 nerūsējošais tērauds bieži tiek izmantots vidēs, kas ir bagātas ar hlorīda joniem-, piemēram, jūras apstākļos vai ķīmiskajās rūpnīcās.

 

**Metināšana un ražošana**
Materiāla magnētiskās reakcijas izmaiņas var kalpot par martensīta veidošanās indikatoru apstrādes laikā; martensīta veidošanās savukārt ietekmē materiāla metināmību un elastību. Kritiskiem lietojumiem pēc metināšanas ieteicams veikt atlaidināšanu, lai atjaunotu materiāla ne-magnētiskās īpašības.

 

**Kvalitātes nodrošināšana un standartu atbilstība**
Daudzas nozares pieprasa materiālu sertifikātu nodrošināšanu un magnētiskās pārbaudes veikšanu, lai nodrošinātu produktu atbilstību attiecīgo standartu prasībām, piemēram, ASTM, EN vai ISO.

 

 

Vai 304 nerūsējošais tērauds var kļūt magnētisks?

Jā. Aukstā apstrāde, locīšana vai metināšana var izraisīt nelielus martensīta apgabalus, radot 304 nelielu magnētisku reakciju (~0,1–0,5 tesla).

 

Vai 316 ir labāks ne-magnētiskām lietojumprogrammām?

Vispār jā. Tā augstākais niķeļa saturs stabilizē austenītu, tāpēc 316 ir nedaudz mazāk pakļauts magnētismam pēc aukstās apstrādes, tāpēc tas ir ieteicams augstas veiktspējas, ne-magnētiskiem lietojumiem.

 

Vai metināšana padara 316 magnētisku?

Reizēm tā notiek. Metināšanas procesa laikā materiālā var veidoties neliels daudzums magnētiskās "delta ferīta" fāzes, lai novērstu karsto plaisāšanu. Tas ir apzināts metalurģisks dizains, kura mērķis ir uzlabot metināšanas stiprību, nevis defektu.

 

Vai 304L vai 316L ir mazāk magnētiski nekā standarta versijas?

Vispār, jā. Šīs kategorijas, kas apzīmētas ar "L" (ti, zema-oglekļa) sufiksu-parasti kompensē to samazināto oglekļa saturu, nedaudz palielinot niķeļa saturu, tādējādi vēl vairāk stabilizējot to ne-magnētisko kristālu struktūru.

 

 

Kā specializēts 304 un 316 nerūsējošā tērauda piegādātājs mēs atbalstām savus klientus šādos veidos:

1. Mēs sniedzam ekspertu norādījumus par nerūsējošā tērauda 304–316 izvēli, pamatojoties uz īpašām magnētiskajām prasībām un darbības vides apstākļiem. Turklāt, ja nepieciešams, mēs piedāvājam ieteikumus par pēc-metināšanas atlaidināšanu vai virsmas apstrādi, lai atjaunotu materiāla ne-magnētiskās īpašības.
2. Mēs nodrošinām pilnīgus materiālu pārbaudes sertifikātus (MTC) un atbilstības ziņojumus, lai pārbaudītu sakausējuma pakāpi un ķīmisko sastāvu.
3. Ražošanas procesa kontrole:
Mēs stingri pārvaldām aukstās apstrādes un metināšanas procesus, lai samazinātu nevēlama magnētisma rašanos.
4. Testēšana un kvalitātes nodrošināšana:
Kritiskām lietojumprogrammām mēs piedāvājam papildu magnētiskās pārbaudes un{0}}trešās puses pārbaudes pakalpojumus (piemēram, SGS vai BV).

Manufacturing Process Control
Ražošanas procesa kontrole
 Testing and Quality Assurance
Testēšana un kvalitātes nodrošināšana

Nosūtīt pieprasījumu