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गर्मी प्रतिरोधी स्टील

Jun 26, 2023

गर्मी प्रतिरोधी स्टील उच्च तापमान ऑक्सीकरण प्रतिरोध और उच्च तापमान ताकत वाले स्टील को संदर्भित करता है। उच्च तापमान पर टुकड़े के स्थायी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए उच्च तापमान ऑक्सीकरण प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण शर्त है। उच्च तापमान वाली हवा और अन्य ऑक्सीकरण वातावरण में स्टील के हिस्से, ऑक्सीजन और स्टील की सतह की रासायनिक प्रतिक्रिया से विभिन्न प्रकार की आयरन ऑक्साइड परत बनती है, ऑक्साइड परत बहुत ढीली होती है, स्टील की मूल विशेषताओं को खो देती है, गिरना आसान होता है। स्टील के उच्च तापमान ऑक्सीकरण प्रतिरोध में सुधार करने के लिए, ऑक्साइड की संरचना को बदलने के लिए मिश्र धातु तत्वों को स्टील में जोड़ा जाता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मिश्र धातु तत्व क्रोमियम, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम इत्यादि हैं। वे स्टील को आगे ऑक्सीकरण से बचाने के लिए एक घनी, स्थिर ऑक्साइड परत, या निष्क्रियता परत Cr2O3, SiO2, या Al2O3 बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। क्रोमियम, सिलिकॉन और एल्युमीनियम की मात्रा मिलाई जाती है, और स्टील का उच्च तापमान ऑक्सीकरण प्रतिरोध अच्छा होता है, लेकिन अगर सिलिकॉन और एल्युमीनियम की मात्रा बहुत अधिक मिला दी जाती है, तो स्टील के यांत्रिक गुण और प्रक्रिया खराब हो जाएगी। इसलिए, मुख्य मिश्र धातु तत्व के रूप में क्रोमियम, सहायक तत्व के रूप में सिलिकॉन, एल्यूमीनियम के साथ गर्मी प्रतिरोधी स्टील, संक्षेप में, स्टील का उच्च तापमान ऑक्सीकरण प्रतिरोध केवल रासायनिक संरचना से संबंधित है।
उच्च तापमान शक्ति का तात्पर्य स्टील की उच्च तापमान पर लंबे समय तक यांत्रिक भार झेलने की क्षमता से है। उच्च तापमान यांत्रिक भार के तहत स्टील नरम हो रहा है, यानी तापमान बढ़ने के साथ ताकत कम हो जाती है। दूसरा है रेंगना, अर्थात निरंतर तनाव की क्रिया के तहत, समय के विस्तार के साथ प्लास्टिक विरूपण की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ रही है, और उच्च तापमान पर स्टील का प्लास्टिक विरूपण क्रिस्टल स्लिप और अनाज सीमा स्लिप के कारण होता है। मिश्र धातु विधि का उपयोग आमतौर पर स्टील की उच्च तापमान शक्ति में सुधार के लिए किया जाता है। इसमें परमाणुओं के बीच बंधन बल को बेहतर बनाने और एक अनुकूल संगठन बनाने के लिए स्टील में मिश्र धातु तत्व जोड़ना भी शामिल है। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, वैनेडियम, टाइटेनियम इत्यादि जोड़ने से स्टील के मैट्रिक्स को मजबूत किया जा सकता है, पुनर्क्रिस्टलीकरण तापमान में सुधार हो सकता है, लेकिन उन्नत चरण कार्बाइड या इंटरमेटेलिक यौगिक भी बन सकते हैं, जैसे Cr23C6, VC, TiC, आदि। ये तीव्र चरण उच्च तापमान पर स्थिर होते हैं, घुलनशील नहीं होते, समग्र समुच्चय नहीं होते, और अपनी कठोरता बनाए रखते हैं। मुख्य रूप से ऑस्टेनाइट प्राप्त करने के लिए निकेल मिलाया जाता है। फेराइट में परमाणुओं की तुलना में ऑस्टेनाइट अधिक बारीकी से व्यवस्थित होता है, और अंतर-परमाणु बंधन बल मजबूत होता है, इसलिए परमाणु प्रसार मुश्किल होता है। इसलिए ऑस्टेनाइट की उच्च तापमान तीव्रता बेहतर है। यह देखा जा सकता है कि गर्मी प्रतिरोधी स्टील की उच्च तापमान ताकत न केवल रासायनिक संरचना से संबंधित है, बल्कि ऊतक से भी संबंधित है।

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