Füüsikaliste omaduste ja temperatuuri vaheline seos on järgmine:
1) Erisoojusvõimsus
Uuringu kohaselt leitakse, et temperatuur mõjutab terasriba spetsiifilist soojusvõimsust. Kui temperatuur muutub, muutub ka konkreetne soojusvõimsus. Kuid temperatuurimuutuse protsessis, kui terasriba metallkonstruktsioon läbib faaside ümberkujundamise või sademete faaside muutumise, tekib konkreetne soojusvõimsus. Ilmsed muutused.
(2) Soojusjuhtivus
Kui küttetemperatuur on alla 600 °C, hoitakse terasriba soojusjuhtivust põhimõtteliselt vahemikus 10 ~30W/(m·°C), kuid küttetemperatuuri tõustes suureneb ka terasriba soojusjuhtivus. Kui temperatuur on 100 °C, muutub pidevalt ka terasriba soojusjuhtivus, soojusjuhtivus on suur kuni väike, erijärjestus on 1Cr17, 00Cr12, 2 Cr 25N, 0 Cr 18Ni11Ti, 0 Cr 18 Ni 9, 0 Cr 17 Ni 12Mο2, 2 Cr 25Ni20.
Kui küttetemperatuur on 500 °C, on terasriba soojusjuhtivus suur kuni väike ja selle erijärjestus on 1 Cr 13, 1 Cr 17, 2 Cr 25N, 0 Cr 17Ni12Mο2, 0 Cr 18Ni9Ti ja 2 Cr 25Ni20.
Seos 301 roostevabast terasest riba füüsikaliste omaduste ja temperatuuri vahel
Nende hulgas on austeniitsete terasribade soojusjuhtivus madalam kui teistel terasribadel. Kui temperatuur on 100 °C, on austeniitsete terasribade soojusjuhtivus vaid umbes 1/4 sellest.
(3) Lineaarne paisumiskoefitsient
Kui küttetemperatuur on vahemikus 100-900 °C, on terasriba lineaarne paisumiskoefitsient põhimõtteliselt numbrilises vahemikus 10ˉ6 ~ 130 * 10ˉ6 ° Cˉ1 ja lineaarne paisumiskoefitsient suureneb pidevalt ka temperatuuri tõusuga. Sademete kõvenemise terasriba puhul tuleb selle lineaarse paisumiskoefitsiendi suurus ja vananemine määrata temperatuuri järgi.
(4) Vastupanu
Kui temperatuur on vahemikus 0~900°C, juhitakse terasriba takistust üldjuhul vahemikus 70*10ˉ6~130*10ˉ6Ω·m. Kui temperatuur tõuseb, suureneb ka takistus. Kui terasriba kasutatakse küttematerjalina, tuleks takistus valida võimalikult madalaks.
(5) Magnetiline läbilaskvus
Üldiselt on austeniitse terasriba enda magnetiline läbilaskvus väga väike, seega nimetatakse seda materjali ka mittemagnetiliseks materjaliks. Suhteliselt stabiilse austeniitse struktuuriga terasribade puhul, nagu 0 Cr 20 Ni 10 ja 0 Cr 25 Ni 20, teostatakse töötlemise ajal suur deformatsioonitöötlus ja materjal ei ole magnetiline.
Ja kõrge süsinikusisaldusega, kõrge lämmastikusisaldusega, kõrge mangaani austeniitseid terasribasid, nagu 1Cr17Mn6NiSN, 1Cr18Mn8Ni5N jne, töödeldakse kõrge rõhu all ja leitakse, et terasriba läbib faaside ümberkujundamise, et tagada selle mittemagnetiline säilimine.
Kõrgetel temperatuuridel Curie punkti kohal kaotavad isegi väga tugevad magnetilised terasribad oma magnetilised omadused. Siiski on ka mõned austeniitsed terasribad, sest nende enda struktuur on metastabiilne austeniitstruktuur. Madalal temperatuuril töötlemisel toimub martensiitne transformatsioon, mis suurendab magnetilist läbilaskvust.
301 roostevabast terasest vöö
(6) Elastsuse moodul
Ferriitterasest riba pikisuunaline elastne moodul toatemperatuuril on üldiselt 200kN/mm2 ja austeniitse terasriba pikisuunaline elastne moodul on veidi madalam, ainult 193 kN/mm2. Temperatuuri tõustes väheneb pikisuunaline elastne moodul üldiselt. Elastsuse pikisuunaline moodul mõjutab terase kõvenemist.
(7) Tihedus
Ferriitterasest riba kroomisisaldus on suhteliselt kõrge, kuid tihedus on suhteliselt väike, samas kui austeniitse terasriba niklisisaldus ja mangaanisisaldus on suhteliselt suured, kuid tihedus on suhteliselt suur. Suurenenud vahekauguse tulemuseks on väiksem tihedus.
On teada, et 301 roostevabast terasest riba seitse füüsikalist omadust on seotud temperatuuriga. Loodan, et töötlemisel peate temperatuuri omandama, et tagada selle füüsikaliste omaduste stabiilsus.





