SUS316ステンレス鋼線次のようなアプリケーションで一般的に使用されます。
SUS316ステンレス鋼線は線径により伸びが異なります。一般に、直径が大きくなると伸びは低くなります。たとえば、直径 0.8 mm のワイヤの伸びは最大 30% ですが、直径 3.0 mm のワイヤの伸びはわずか 2% です。用途に適したワイヤを選択する際には、伸びを考慮することが重要です。
SUS316ステンレス鋼線他のほとんどのステンレス鋼線よりも高い耐食性を持っています。また、優れた強度と延性も備えているため、これらの特性が必要な用途に人気があります。ただし、他のステンレス鋼よりも融点が低いため、高温耐性が必要な用途には適さない場合があります。
SUS316ステンレス鋼線は0.02mmから12.0mmまでの各種線径を取り揃えております。最も一般的に使用される直径は 0.8 mm ~ 3.0 mm です。直径の選択は、用途とワイヤの必要な機械的特性によって異なります。
SUS316ステンレス鋼線は、さまざまな産業用途で広く使用されている汎用性の高い材料です。高い耐食性、強度、延性により、過酷な環境に最適です。用途に適したワイヤを選択する場合は、伸び、直径、温度耐性などの要素を考慮することが重要です。
研究論文:
イブラヒム、M.ら。 (2020) 「ワイヤー アーク積層造形におけるオーステナイト系ステンレス鋼ワイヤーの引張強度と伸びの最適化」、Journal of Materials Processing Technology、282、116768。
Zhang、J.ら。 (2020) 「ステンレス鋼ワイヤーとアークベースの積層造形の熱伝達モデルとシミュレーション」、AIP Advances、10、065327。
Cheng, X. et al. (2020) 「ワイヤーフィードレーザー蒸着によって製造された 316L ステンレス鋼ワイヤーの微細構造と特性に対するパルス周波数とパルス幅の影響」、The International Journal of Advanced Manufacturing Technology、109、885–896。
チェン、Y.ら。 (2020) 「316 ステンレス鋼ワイヤーメッシュベースのカソードの特性に対する表面改質の効果」、Applied Surface Science、541、148553。
チェン、Y.ら。 (2020) 「Ti-6Al-4V/316L ステンレス鋼ワイヤー アーク積層接合の特性に対するプロセス パラメーターの影響」、マテリアルズ トゥデイ コミュニケーションズ、24、101055。
チェン、Xら。 (2020) 「制御可能なプラズマ アークを使用したステンレス鋼ワイヤ アーク積層造形の数値シミュレーションと実験的調査」、Additive Manufacturing、35、101360。
リー、Zら。 (2019) 「316L ステンレス鋼ワイヤーの電子ビーム積層造形」、応用放射線と同位体、149、249–253。
スー、P.ら。 (2019) 「316L ステンレス鋼ワイヤー溶射コーティングの微細構造と性能に対する溶接パラメータの影響」、Journal of Materials Processing Technology、265、1–10。
ソング、W.ら。 (2020) 「SUS316 ステンレス鋼ワイヤーの微細構造および機械的特性に対するプラズマ熱処理の効果」、中国航空学会誌、34、1347–1354。
シャン、J.ら。 (2020) 「レーザー溶接された Al-6061/SUS316L ステンレス鋼線の微細構造および機械的特性に対する熱処理の効果」、Metals、10、1318。
Wang、J.ら。 (2021) 「SUS316L ステンレス鋼ワイヤ上の硫黄含有環境の摩耗メカニズム」、Journal of Materials Research and Technology、10、283–295。
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