ראשית, עלינו להבהיר את ההרכב הבסיסי של נירוסטה 304. נירוסטה 304 היא פלדת סגסוגת גבוהה, המורכבת בעיקר מברזל, כרום, ניקל ואלמנטים נוספים, שתכולת הכרום מתוכם מגיעה ליותר מ-18% ותכולת הניקל מגיעה ליותר מ-8%. מבנה סגסוגת זה מאפשר לפלדת אל חלד 304 להתנגד בפני קורוזיה באוויר או במדיה קורוזיבית כימית ויש לה עמידות טובה בפני קורוזיה.
עם זאת, המגנטיות של נירוסטה קשורה קשר הדוק למבנה הגבישי שלה. בפלדת אל חלד, אוסטניט אינו מגנטי או מגנטי חלש, ואילו מרטנזיט או פריט הם מגנטיים. בתנאים אידיאליים, מבנה הגביש של נירוסטה 304 הוא בעיקר אוסטניט, ולכן הוא מתנהג בדרך כלל לא מגנטי או מגנטי חלש.
עם זאת, בתהליך הייצור בפועל, עקב הפרדה או טיפול לא תקין בחום במהלך תהליך ההיתוך, עשויה להיווצר כמות קטנה של מרטנזיט או פריט בצינור נימי הנירוסטה מסוג austenitic 304. קיומם של מבנים אלו גורם לפלדת אל חלד 304 שאינה מגנטית במקור להראות מידה מסוימת של מגנטיות. למרות שסוג זה של מגנטיות חלש יחסית, עשויות להיות לה השפעות שליליות במצבים מסוימים שיש להם דרישות מחמירות למגנטיות, כגון ציוד אלקטרוני, ציוד רפואי וכו'.
בנוסף, תנאי העיבוד ישפיעו גם על המגנטיות של נירוסטה 304. במהלך תהליך העבודה הקרה, כגון גלגול קר, הטבעה, כיפוף וכו', ישתנה המיקרו-מבנה של נירוסטה 304, וחלק מהמבנה האוסטניט יהפוך למרטנזיט. ככל שעיוות העבודה הקרה גדולה יותר, כך הטרנספורמציה המרטנסיטית גדולה יותר, וכתוצאה מכך תכונות מגנטיות משופרות של הנירוסטה. לכן, במקרים בהם נדרשת בקרה קפדנית על מגנטיות, יש להימנע ככל האפשר מעבודה קרה מופרזת של נירוסטה 304.
צינור נירוסטה 304 ללא תפרים






