Proč je nerezová ocel magnetická? – internetový obchod KrepShop
16.12.2023 Je rozšířený názor, že vysoce kvalitní nerezová ocel nemá magnetické vlastnosti. Obecně je magnetická permeabilita tohoto materiálu skutečně srovnatelná s vakuem, nicméně po provedení určitých technologických procesů se výrobky z nerezové oceli začnou stávat magnetickými. Magnetické vlastnosti nerezové oceli závisí na jejím chemickém složení a fázové struktuře. Obecný pojem „nerezová ocel“ zahrnuje různé typy slitin obsahujících ferit, martenzit nebo austenit a také jejich kombinace. Vlastnosti oceli včetně její reakce na magnet závisí na poměru těchto složek.
Nemagnetické nerezové oceli
- Austenitické oceli. Jedním z nejznámějších příkladů je ocel AISI 304 (například ART 9150VP517ART 9103), používaná pro výrobu zařízení v potravinářském průmyslu, skladování kapalin, kuchyňského nádobí a chladicích zařízení. Tato ocel je vysoce odolná vůči korozi a agresivnímu prostředí, díky čemuž je oblíbená v mnoha průmyslových odvětvích.
- Austeniticko-feritické oceli. Tyto slitiny obsahují chrom a nikl a také legující prvky jako titan, molybden, měď nebo niob. Mají vysokou pevnost a odolnost proti koroznímu praskání, proto se používají ve stavebnictví a výrobě složitých zařízení.
Pokud potřebujete dokoupit šrouby, matice a další spojovací prvky, podívejte se do našeho katalogu – https://krep-shop.ru/katalog/
Magnetické nerezové oceli
Magnetické vlastnosti korozivzdorných ocelí jsou dány přítomností feromagnetických fází v jejich složení – martenzitu a feritu. Tyto materiály jsou přitahovány k magnetu stejně jako běžná uhlíková ocel, přičemž zůstávají odolné vůči korozi. Magnetické nerezové oceli zahrnují chromové a chromniklové oceli následujících skupin:
- Martenzitické oceli. Po tepelném zpracování získávají vysokou pevnost a jsou široce používány při výrobě příborů, brusiv a strojírenství. Například třídy oceli 20H13, 30H13 a 40H13 se používají pro výrobu nástrojů a dílů vystavených vysokému zatížení. Ocel třídy 20H17N2 je známá svou vysokou odolností proti korozi a používá se v podmínkách vysoké vlhkosti.
- Feritické oceli. Tyto materiály obsahují méně uhlíku než martenzitické materiály, a proto se snadněji zpracovávají. Oblíbeným příkladem je ocel AISI 430, která má magnetické vlastnosti a je široce používána v potravinářském průmyslu pro výrobu zařízení.

Odkud pocházejí magnetické vlastnosti nerezové oceli?
To je způsobeno fyzikálními účinky na krystalovou mřížku, které doprovázejí zpracování různých výrobků (šrouby, matice, nýty, šrouby atd.). Magnetismus se začíná objevovat po válcování závitů, ražení hlavy, kování, tažení drátu, lisování, ohýbání materiálu a dalších technologických procesech spojených s deformací za studena. V důsledku této úpravy se feromagnetické fáze objevují ve formě vysoce disperzních krystalů martenzitu. Závažnost magnetické permeability se může pohybovat od mírně patrné až po silnou. Obecné fyzikální a chemické vlastnosti slitiny však zůstávají stejné.
Funkční vlastnosti spojovacích prvků jsou potvrzeny normou GOST ISO 3506-2014, která uvádí, že za normálních podmínek jsou díly vyrobené z austenitických slitin nemagnetické, ale po zpracování technologií deformace za studena se stávají magnetickými.
Celkový
Vzhled magnetické permeability u nerezové oceli nemá negativní vliv na výkonnostní vlastnosti materiálu. Je nemožné objektivně určit jakost oceli pouze na základě magnetických charakteristik. Při neshodách s pracovníky technického dozoru je nutné apelovat na aktuální normy.
Jedinou spolehlivou metodou k potvrzení kvality kovových výrobků je stanovení chemického složení. K tomu se provádí nedestruktivní rentgenová fluorescenční analýza pomocí spektrometru, která umožňuje stanovit elementární složení látky po excitaci charakteristického rentgenového záření.