DC60 (17/01/48) การประดิษฐ์นี้ตั้งใจที่จะปรับปรุงความสามารถในการใช้งานของ เหล็กกล้าไร้สนิม Mn สูง และ มีวัตถุประสงค์ของการจัดเตรียมเหล็กก ล้าไร้สนิมออสเทนิติกที่ถูกจัดเตรียมความสามารถในการ ใช้งานเท่า กับหรือดีกว่า SUS304 และ ยังรักษาความไม่เป็นแม่เหล็กแม้แต่ภ ายหลังการทำงานผ่าน กรรมวิธีโดยการออกแบบส่วนประกอบเพื่อว่า C+N, ค่า Md30 ของตัวบ่งชี้ (องศาเซลเซียส) ของความเสถียร ออสเทไนท์ และ ตั วบ่งชี้ของการผลิตของพลังงานของความผิดพลาดของการกองซ้อน SEF (mJ/m2) เป็นไปตามเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงประกอบโดยน้ำหนักด้วย C+N: 0.03 ถึง 0.15%, Si : 0.1 ถึง 1%, Mn : 3 ถึง 15%, Cr : 10 ถึง 16%, Ni :1 ถึง 6%, Cu : 0.3 ถึง 3%, Mo : 0.3 ถึง 3%, และ สมดุลด้วย Fe แล ะ สิ่งเจือปนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และ โดยส่วนประกอบที่ถูกออกแบบเพื่อว่าค่า Md30 ของตัว บ่งชี้ของความเสถียรออสเทไนท์ และ ตัวบ่งชี้ของการผลิตของพลังงานของความผิดของการซ้อน SFE นั้นเป็นไปตามต่อไปนี้ : -10 < Md30 < 30, 40 < SFE < 80 Md30 (องศาเซลเซียส) : 497 -462 (C+N) - 9.2Si - 8.1 Mn - 13.7Cr - 20(Ni+Cu) - 18.5Mo SFE (mJ/m2) : 6.2N + 18.6Cu + 0.7Cr + 3.2Mn + 9.3Mo- 53 การประดิษฐ์นี้ตั้งใจที่จะปรับปรุงความสามารถในการใช้งานของ เหล็กกล้าไร้สนิม Mn สูง และ มีวัตถุประสงค์ของการจัดเตรียมเหล็กก ล้าไร้สนิมออสเทนิติกที่ถูกจัดเตรียมความสามารถในการ ใช้งานเท่า กับหรือดีกว่า SUS304 และ ยังรักษาความไม่เป็นแม่เหล็กแม้แต่ภ ายหลังการทำงานผ่าน กรรมวิธีโดยการออกแบบส่วนประกอบเพื่อว่า C+N, ค่า Md30 ของตัวบ่งชี้( ํC) ของความเสถียร ออสเทไนท์ และ ตั วบ่งชี้ของการผลิตของพลังงานของความผิดพลาดของการกองซ้อน SEF (mJ/m2) เป็นไปตามเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงประกอบโดยน้ำหนักด้วย C+N: 0.03 ถึง 0.15%, Si : 0.1 ถึง 1%, Mn : 3 ถึง 15%,Cr : 10 ถึง 16%, Ni :1 ถึง 6%, Cu : 0.3 ถึง 3%, Mo : 0.3 ถึง 3%, และ สมดุลด้วย Fe แล ะ สิ่งเจือป่นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และ โดยส่วนประกอบที่ถ ูกออกแบบเพื่อว่าค่า Md30 ของตัว บ่งชี้ของความเสถียรออสเทไนท์ และ ตัวบ่งชี้ของการผลิตของพลังงานของความผิดของการซ้อน SFE นั้นเป็นตามต่อไปนี้: -10 Md30 ( ํC) : 497 -462 (C+N) - 9.2Si - 8.1 Mn - 13.7Cr - 20(Ni+Cu) - 18.5Mo SFE (mJ/m2) : 6.2N+18.6Cu+0.7Cr+3.2Mn+9.3Mo-53DC60 (17/01/48) This invention is intended to improve the workability of high Mn stainless steels and aims to provide austenitic stainless steels with workability equal to or better than SUS304 while maintaining non-magneticity even after processing. The process involves designing the composition so that the C+N indicator, the Md30 value (°C) of austenite stability, and the indicator of stacking fault energy production (SFE) (mJ/m2) satisfy specific conditions. The composition is by weight of C+N: 0.03 to 0.15%, Si: 0.1 to 1%, Mn: 3 to 15%, Cr: 10 to 16%, Ni: 1 to 6%, Cu: 0.3 to 3%, Mo: 0.3 to 3%, and balanced with Fe and unavoidable impurities. The composition is designed so that the Md30 value of the austenite stability indicator and the indicator of stacking fault energy production (SFE) are as follows: -10 < Md30 < 30, 40 < SFE < 80. Md30 (°C): 497 -462 (C+N) - 9.2Si - 8.1 Mn - 13.7Cr - 20(Ni+Cu) - 18.5Mo SFE (mJ/m2) : 6.2N + 18.6Cu + 0.7Cr + 3.2Mn + 9.3Mo- 53 This invention is intended to improve the workability of high Mn stainless steels and aims to provide an austenitic stainless steel that achieves workability equal to or better than SUS304 while maintaining its non-magneticity even after processing. The process involves designing the composition so that the C+N value, the Md30 value of the indicator (°C) of austenite stability, and the indicator of the stacking error energy (SEF) (mJ/m2) are satisfied with specific conditions, composed by weight of C+N: 0.03 to 0.15%, Si: 0.1 to 1%, Mn: 3 to 15%, Cr: 10 to 16%, Ni: 1 to 6%, Cu: 0.3 to 3%, Mo: 0.3 to 3%, and balanced with Fe and unavoidable impurities, and by the components that are present. The design ensures that the Md30 values for the austenitic stability indicator and the SFE fault energy production indicator are as follows: -10 Md30 (°C): 497 -462 (C+N) - 9.2Si - 8.1 Mn - 13.7Cr - 20(Ni+Cu) - 18.5Mo SFE (mJ/m2): 6.2N+18.6Cu+0.7Cr+3.2Mn+9.3Mo-53