ຄວາມສະຖຽນທາງອຸນຫະພູມແລະຄຸນສົມບັດທາງກົລະເປົາທີ່ເດັ່ນຊັດ
ເສັ້ນລວມສະແຕນເລດ 316 ມີຄວາມສະຖຽນທາງອຸນຫະພູມຢ່າງຍອດເຍື່ອມໃນຂອບເຂດການໃຊ້ງານທີ່ກວ້າງຂວາງຢ່າງໃກ້ຄຽງກັບສຸນຍາກາດ (cryogenic) ເຖິງອຸນຫະພູມສູງເກີນ 1600 ອົງສາຟາເຮນໄຮດ໌, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຮຸນແຮງ ໂດຍທີ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງວັດສະດຸເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຄຸນສົມບັດດ້ານອຸນຫະພູມທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນນີ້ເກີດຈາກໂຄງສ້າງຈຸລະພາກປະເພດ austenitic ທີ່ຄົງທີ່ຢູ່ຕະຫຼອດການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນການປ່ຽນຮູບແບບ (phase transformations) ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດທາງກົາຍະພາບ ຫຼື ຄວາມຄົງທີ່ດ້ານມິຕິຖືກເສຍຫາຍ. ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳຈຸດ (cryogenic), ເສັ້ນລວມສະແຕນເລດ 316 ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງໄວ້ໄດ້ດີ ໃນເວລາທີ່ວັດສະດຸອື່ນໆຫຼາຍຊະນິດກາຍເປັນເປືອກແລະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະແຕກຫັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນລະບົບເກັບຮັກສາໄນໂຕຣເຈັນແຫຼວ, ການນຳໃຊ້ດ້ານອາວະກາດ, ແລະ ຂະບວນການອຸດສາຫະກຳທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຄຸນສົມບັດດ້ານອຸນຫະພູມສູງອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສ່ວນປະກອບຂອງເตา, ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ (heat exchangers), ແລະ ອຸປະກອນປຸງແຕ່ງເຄມີ ໂດຍທີ່ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມເປັນວັฏຈັກ (thermal cycling) ແລະ ການສຳຜັດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດສະດຸ. ຄຸນສົມບັດທາງກົາຍະພາບຄົງທີ່ທົ່ວທັງຂອບເຂດອຸນຫະພູມນີ້, ໂດຍເສັ້ນລວມສະແຕນເລດ 316 ສະເໜີຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເກີດຄວາມເຄີຍ (fatigue resistance) ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ສຳປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວຈາກຄວາມຮ້ອນ (Thermal expansion coefficients) ແມ່ນຖືກວັດແທກແລະຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງດີ, ເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດຄຳນວນການປ່ຽນແປງມິຕິໃນການອອກແບບລະບົບໄດ້ໂດຍບໍ່ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ການລົ້ມສະລາກ. ວັດສະດຸນີ້ຕ້ານການຊອກຮູ້ຄວາມຮ້ອນ (thermal shock) ແລະ ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງໄວວ່າທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸທີ່ເປືອກແຕກຫັກ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ສຳລັບຂະບວນການທີ່ມີການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມເປັນວັฏຈັກ. ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເກີດຄວາມເຄີຍ (Creep resistance) ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງຮັບປະກັນຄວາມຄົງທີ່ດ້ານມິຕິໃນໄລຍະຍາວເມື່ອຢູ່ໃຕ້ການຮັບນ້ຳໜັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ການນຳໃຊ້ດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ຖັງທີ່ຮັບຄວາມກົດ. ເສັ້ນລວມສະແຕນເລດ 316 ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນໄດ້ດີເຖິງແມ່ນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງທີ່ການເກີດເອີກຊີເດຊັນ (oxidation) ມັກເກີດໄວຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຊິ້ນສ່ວນຍາວນານຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນຮຸນແຮງ. ວິທີການທົດສອບຢືນຢັນຄຸນສົມບັດດ້ານອຸນຫະພູມຜ່ານຂະບວນການມາດຕະຖານ ເຊັ່ນ: ການທົດສອບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມເປັນວັฏຈັກ (thermal cycling), ການສຳຜັດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ການທົດສອບອາຍຸການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄວຂຶ້ນ (accelerated aging tests). ການນຳໃຊ້ຈິງໃນຊີວິດຈິງຢືນຢັນຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງທົດລອງ, ໂດຍການຕິດຕັ້ງຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງສຳເລັດຜົນເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີໃນສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ ໂດຍທີ່ຍັງຄົງຮັກສາເອກະລັກການເຮັດວຽກເດີມ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄວ້ໄດ້.