ເຫຼັກສະແຕນເລດເປັນໜຶ່ງໃນວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ໃນທົ່ວອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງ, ຍານຍົນ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການແພດ ແລະ ພະລັງງານ. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ດີເລີດ, ຄວາມແຂງແຮງສູງ ແລະ ຮູບລັກສະນະທີ່ສະອາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໜຶ່ງໃນຄຸນສົມບັດທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ສຸດຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດແມ່ນແມ່ເຫຼັກຫຼາຍຄົນຄິດວ່າເຫຼັກສະແຕນເລດທັງໝົດບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ - ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງສະເໝີໄປ.
ບົດຄວາມນີ້ສຳຫຼວດເປັນຫຍັງເຫຼັກສະແຕນເລດບາງຊະນິດມີແມ່ເຫຼັກ ແລະ ບາງຊະນິດບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກ, ວິທີການປ່ຽນແປງແມ່ເຫຼັກຜ່ານການຜະລິດ ຫຼື ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ, ແລະສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທົ່ວໂລກ,SAKYSTELອະທິບາຍພື້ນຖານທາງວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດ ແລະ ວິທີການຈັດການມັນໃຫ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງອຸດສາຫະກຳ.
1. ສິ່ງທີ່ກຳນົດແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດ?
ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເຫຼັກສະແຕນເລດສາມາດກາຍເປັນບໍ່ແມ່ເຫຼັກໄດ້ຫຼືບໍ່, ກ່ອນອື່ນໝົດພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງມັນ. ແມ່ເຫຼັກໃນໂລຫະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດລຽງຂອງອະຕອມໃນໂຄງສ້າງຜລຶກຂອງພວກມັນ.
ເຫຼັກສະແຕນເລດແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍປະເພດຫຼັກໂດຍອີງໃສ່ໂຄງສ້າງໂລຫະຂອງມັນ:
-
ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດ(ຕົວຢ່າງ, 304, 316, 310S)
-
ເຫຼັກສະແຕນເລດເຟີຣິຕິກ(ຕົວຢ່າງ, 430, 446)
-
ເຫຼັກສະແຕນເລດ Martensitic(ຕົວຢ່າງ, 410, 420)
-
ເຫຼັກສະແຕນເລດ Duplex(ການປະສົມປະສານຂອງໄລຍະ austenitic ແລະ ferritic)
-
ເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ແຂງຕົວເມື່ອຝົນຕົກ(ຕົວຢ່າງ, 17-4PH)
ໃນບັນດາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້,ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດແມ່ນພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໃນສະພາບທີ່ອົບແຫ້ງແລ້ວຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກນີ້ແມ່ນຍ້ອນໂຄງສ້າງຜລຶກຮູບຊົງກ້ອນ (FCC) ທີ່ມີໜ້າເປັນຈຸດໃຈກາງ, ເຊິ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂດເມນແມ່ເຫຼັກຈັດລຽນກັນໄດ້ງ່າຍ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,ເຫຼັກສະແຕນເລດເຟີຣິຕິກ ແລະ ມາເຕນຊິຕິກມີໂຄງສ້າງຮູບຊົງກ້ອນ (BCC) ທີ່ມີຮ່າງກາຍເປັນສູນກາງ, ເຊິ່ງຮອງຮັບການຈັດລຽງໂດເມນແມ່ເຫຼັກ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນແມ່ເຫຼັກຢ່າງແຮງ.
2. ເປັນຫຍັງເຫຼັກສະແຕນເລດບາງອັນຈຶ່ງເປັນແມ່ເຫຼັກ?
ລະດັບຂອງແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດແມ່ນຂຶ້ນກັບປະລິມານຂອງເຟີໄຣຕ໌ or ມາເຕນໄຊທ໌ເຟສມີຢູ່. ເມື່ອເຟສເຫຼົ່ານີ້ຄອບງຳ, ເຫຼັກຈະກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກ.
ຕົວຢ່າງ:
-
ເກຣດເຟີຣິກເຊັ່ນວ່າAISI 430ແລະAISI 446ແມ່ນມີແມ່ເຫຼັກສະເໝີ.
-
ເກຣດ Martensiticເຊັ່ນວ່າAISI 410 or AISI 420ຍັງມີແມ່ເຫຼັກຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ.
-
ເກຣດ Austeniticເຊັ່ນວ່າAISI 304 ຫຼື 316ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ, ແຕ່ພວກມັນສາມາດກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍເມື່ອເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມເຢັນ.
ການເຮັດວຽກເຢັນ - ເຊັ່ນວ່າການງໍ, ການມ້ວນ, ການແຕ້ມຮູບ, ຫຼື ການເຄື່ອງຈັກ—ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງ austenitic ບາງສ່ວນປ່ຽນເປັນມາເຕນໄຊທ໌, ໄລຍະແມ່ເຫຼັກ. ການຫັນປ່ຽນນີ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງອ່າງລ້າງຈານສະແຕນເລດ 304 ອາດສະແດງແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍຢູ່ໃກ້ມຸມງໍ ຫຼື ຂອບທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງໜັກ.
3. ເຫຼັກສະແຕນເລດສາມາດກາຍເປັນທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໄດ້ອີກບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ເຫຼັກສະແຕນເລດສາມາດກາຍເປັນບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໄດ້ອີກ, ແຕ່ມັນຂຶ້ນກັບສ່ວນປະກອບ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງມັນ.
ເມື່ອເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດ (ເຊັ່ນ 304 ຫຼື 316) ກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກຍ້ອນການເຮັດວຽກເຢັນ,ການປຸງແຕ່ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (ການອົບແຫ້ງ)ສາມາດຟື້ນຟູສະພາບທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໄດ້. ໃນລະຫວ່າງການອົບ, ໂລຫະຈະຖືກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນອຸນຫະພູມສູງ - ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນລະຫວ່າງ 1050°C ແລະ 1100°C - ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງຢ່າງໄວວາ. ຂະບວນການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງສ້າງຜລຶກທີ່ບິດເບືອນສາມາດປ່ຽນຮູບເປັນໄລຍະ austenitic (ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ) ຢ່າງເຕັມທີ່.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ເຫຼັກສະແຕນເລດເຟີຣິຕິກ ແລະ ມາເຕນຊິຕິກບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກໄດ້ຢ່າງສົມບູນຜ່ານການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ, ເພາະວ່າໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງມັນແມ່ນແມ່ເຫຼັກໂດຍທຳມະຊາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແລ້ວ, ຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງມີຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
4. ວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ Austenitic ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ
ພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບມັນປະລິມານນິກເກີນນິກເກີນເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງ austenitic ໝັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ເມື່ອປະລິມານນິກເກີນສູງພຽງພໍ, ເຫຼັກຈະຮັກສາໂຄງສ້າງຜລຶກ FCC ຂອງມັນໄວ້, ເຊິ່ງບໍ່ຮອງຮັບແມ່ເຫຼັກ.
ຕົວຢ່າງ:
-
ເຫຼັກສະແຕນເລດປະເພດ 304ປະກອບດ້ວຍນິກເກີນ 8–10.5% ແລະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.
-
ເຫຼັກສະແຕນເລດປະເພດ 316, ດ້ວຍນິກເກີນ 10–14% ແລະໂມລິບດີນຳ 2–3%, ສະເໜີຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະຍັງຄົງບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສ່ວນໃຫຍ່.
ຖ້າປະລິມານນິກເກີນຫຼຸດລົງ (ເຊັ່ນດຽວກັບໃນຊັ້ນນິກເກີນຕ່ຳ ຫຼື ຊັ້ນ "200-ຊຸດ"), ເຫຼັກອາດຈະສະແດງການຕອບສະໜອງທາງແມ່ເຫຼັກບາງຢ່າງຫຼັງຈາກການຜະລິດ ເພາະວ່າໂຄງສ້າງຈະບໍ່ໝັ້ນຄົງບາງສ່ວນ.
5. ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດ
ມີຫຼາຍປັດໄຈຫຼັກທີ່ກຳນົດວ່າອົງປະກອບເຫຼັກສະແຕນເລດເປັນແມ່ເຫຼັກຫຼືບໍ່:
a. ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ
ອົງປະກອບໂລຫະປະສົມຫຼັກຄື ໂຄຣມຽມ, ນິກເກີນ, ໂມລິບດີນຳ, ແລະ ແມງການີສ ມີຜົນຕໍ່ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນອອສເຕນິດ ແລະ ເຟຣິຕິກ. ນິກເກີນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນສົ່ງເສີມການບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກ, ໃນຂະນະທີ່ໂຄຣມຽມ ແລະ ຄາບອນສົ່ງເສີມແມ່ເຫຼັກ.
b. ການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ
ການຫມູນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ກຳຈັດແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກກ້າ austenitic, ໃນຂະນະທີ່ການເຮັດໃຫ້ເຢັນ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ອ່ອນລົງສາມາດເພີ່ມແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກກ້າ martensitic.
c. ການເຮັດວຽກເຢັນ ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ
ການຜິດຮູບເຊັ່ນ: ການມ້ວນ ຫຼື ການປະທັບ ເຮັດໃຫ້ເກີດມາເຕນໄຊຕ໌ທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸມີແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍເຖິງແມ່ນວ່າໃນເບື້ອງຕົ້ນມັນບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກກໍຕາມ.
d. ການເຊື່ອມໂລຫະ
ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ (HAZ) ໃນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ເຊື່ອມບາງຄັ້ງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ເຫຼັກບາງສ່ວນເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກ, ໂດຍສະເພາະໃນຊັ້ນ duplex ຫຼື austenitic.
6. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ
ເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍໃນອຸດສະຫະ ກຳ ທີ່ຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກຫຼືບ່ອນທີ່ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກ. ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປລວມມີ:
-
ເຄື່ອງມືທາງການແພດ ແລະ ການຜ່າຕັດ- ເຄື່ອງມືທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MRI ຕ້ອງບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໂດຍສິ້ນເຊີງ.
-
ອາວະກາດ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດ- ລະບົບນຳທາງບາງລະບົບຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ບໍ່ບິດເບືອນສະໜາມແມ່ເຫຼັກ.
-
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສື່ສານ- ເຊັນເຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ລະອຽດອ່ອນຕ້ອງເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນແມ່ເຫຼັກ.
-
ອຸປະກອນ Cryogenic ແລະ vacuum- ເຫຼັກກ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກປ້ອງກັນແຮງດຶງດູດແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ຫຼື ການສະສົມຄວາມຮ້ອນ.
-
ອຸປະກອນການປຸງແຕ່ງທາງທະເລ ແລະ ສານເຄມີ- ເກຣດ Austenitic ເຊັ່ນ 316L ໃຫ້ທັງປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ.
ໃນແອັບພລິເຄຊັນເຫຼົ່ານີ້,SAKYSTELສະໜອງເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສະເຕນນິດທີ່ຜະລິດດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາສູງທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ.
7. ເຫຼັກສະແຕນເລດ Duplex ສາມາດບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໄດ້ບໍ?
ເຫຼັກສະແຕນເລດ Duplex, ເຊັ່ນ:2205 (UNS S32205), ປະກອບດ້ວຍທັງໄລຍະ austenitic ແລະ ferritic - ປະມານ 50/50. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ເຫຼັກບາງສ່ວນໃນຂະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກຢ່າງສົມບູນ, ແຕ່ການຊຶມຜ່ານແມ່ເຫຼັກຂອງພວກມັນຕໍ່າກວ່າເຫຼັກເຟຣິຕິກຢ່າງດຽວ.
ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນ duplex ມີປະໂຫຍດເມື່ອມີແມ່ເຫຼັກປານກາງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງການຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ສູງກວ່າ - ເຊັ່ນ: ໃນເວທີນ້ຳມັນນອກຝັ່ງ, ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳເຄັມ, ແລະ ທໍ່ສົ່ງສານເຄມີ.
8. ການທົດສອບແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດ
ແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍໃຊ້ຫຼາຍວິທີຄື:
a. ການທົດສອບແມ່ເຫຼັກແບບງ່າຍໆ
ແມ່ເຫຼັກທີ່ສາມາດຖືໄດ້ສາມາດກຳນົດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວວ່າວັດສະດຸເຫຼັກສະແຕນເລດເປັນແມ່ເຫຼັກຫຼືບໍ່. ຖ້າແມ່ເຫຼັກຕິດແໜ້ນ, ວັດສະດຸນັ້ນເປັນເຟີຣິກ ຫຼື ມາເຕນຊິດ; ຖ້າແຮງດຶງດູດອ່ອນແອ ຫຼື ບໍ່ມີ, ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງອອສເຕນຊິດ.
b. ເຄື່ອງວັດແທກການຊຶມຜ່ານ
ເຄື່ອງມືທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ, ເອີ້ນວ່າ ເຄື່ອງວັດແທກການຊຶມຜ່ານຂອງແມ່ເຫຼັກ, ວັດແທກການຊຶມຜ່ານຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (µr) ຂອງເຫຼັກ.
-
ເຫຼັກກ້າທີ່ບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກເຕັມຮູບແບບມີ µr ໃກ້ກັບ 1.0.
-
ເຫຼັກກ້າທີ່ມີແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍ (ບາງສ່ວນເປັນ austenitic) ມີ µr ລະຫວ່າງ 1.02 ແລະ 1.2.
-
ເຫຼັກກ້າທີ່ມີແມ່ເຫຼັກແຮງສາມາດມີ µr ສູງກວ່າ 2.0.
c. ການວິເຄາະສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ
ເຄື່ອງວິເຄາະແບບພົກພາເຊັ່ນ: ປືນ XRF (X-ray fluorescence) ສາມາດຢືນຢັນຊັ້ນໂລຫະປະສົມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ກວດສອບວ່າເຫຼັກກ້າຄາດວ່າຈະເປັນແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.
9. ຜູ້ຜະລິດຄວບຄຸມແມ່ເຫຼັກໄດ້ແນວໃດ
ໃນການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ, ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນຜ່ານການອອກແບບໂລຫະປະສົມ ແລະ ຕົວກຳນົດຂະບວນການ. ຜູ້ຜະລິດມັກຈະປັບລະດັບນິກເກີນ, ໄນໂຕຣເຈນ, ແລະ ໂຄຣມຽມເພື່ອບັນລຸຄວາມສົມດຸນທີ່ຕ້ອງການລະຫວ່າງໂຄງສ້າງ austenitic ແລະ ferritic.
ນອກຈາກນັ້ນ,ເຕົາອົບອົບແຫ້ງດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອບັນເທົາຄວາມກົດດັນ ແລະ ຟື້ນຟູຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໃນອົງປະກອບທີ່ເຮັດວຽກເຢັນ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນໍາ, ຫ້ອງສູນຍາກາດ ແລະ ເຄື່ອງມື.
10. ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປກ່ຽວກັບເຫຼັກສະແຕນເລດແມ່ເຫຼັກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ 1: ເຫຼັກສະແຕນເລດທັງໝົດບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ
ນີ້ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ມີພຽງແຕ່ຊັ້ນຮຽນ austenitic ບາງຊະນິດເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຢ່າງສົມບູນ, ໃນຂະນະທີ່ຊັ້ນຮຽນ ferritic ແລະ martensitic ແມ່ນເປັນແມ່ເຫຼັກ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ 2: ເຫຼັກສະແຕນເລດແມ່ເຫຼັກມີຄຸນນະພາບຕ່ຳກວ່າ
ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ. ແມ່ເຫຼັກບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ ຫຼື ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຊັ້ນແມ່ເຫຼັກເຊັ່ນ 430 ແລະ 410 ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນລົດຍົນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ 3: ແມ່ເຫຼັກຊີ້ບອກເຖິງເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ດີ
ການຕອບສະໜອງຂອງແມ່ເຫຼັກບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຫຼັກນັ້ນເປັນເຫຼັກປອມ ຫຼື ຄຸນນະພາບຕ່ຳ. ເຫຼັກສະແຕນເລດ 304 ແທ້ຫຼາຍຊະນິດສາມາດສະແດງແມ່ເຫຼັກທີ່ອ່ອນແອຫຼັງຈາກການຜະລິດ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ 4: ການປຸງແຕ່ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຫຼັກສະແຕນເລດໃດໆບໍ່ເປັນແມ່ເຫຼັກ
ການປຸງແຕ່ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໃຊ້ໄດ້ຜົນກັບເຫຼັກກ້າ austenitic ເທົ່ານັ້ນ. ເຫຼັກ Ferritic ແລະ martensitic ບໍ່ສາມາດຖືກ demagnetized ໄດ້ຢ່າງສົມບູນເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວມັນເອງ.
11. ຕົວຢ່າງໃນໂລກຕົວຈິງ: ການກຳຈັດແມ່ເຫຼັກຈາກເຫຼັກສະແຕນເລດ 304
ພິຈາລະນາແຖບເຫຼັກສະແຕນເລດ 304 ທີ່ກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກຫຼັງຈາກການດຶງເຢັນໜັກ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກອີກຄັ້ງ, ມັນສາມາດອົບແຫ້ງທີ່ 1080°Cຕິດຕາມດ້ວຍການດັບນ້ຳໄວຂະບວນການນີ້ກຳຈັດມາເຕນໄຊທ໌ທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຟື້ນຟູໄລຍະອໍສເຕນິດບໍລິສຸດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນໄດ້ຮັບຍັງຂຶ້ນກັບສ່ວນປະກອບ - ຖ້າປະລິມານນິກເກີນຕໍ່າເລັກນ້ອຍ ຫຼື ຖ້າມີເຟຣຣິຕິກທີ່ເຫຼືອຢູ່, ເຫຼັກອາດຈະບໍ່ກາຍເປັນບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກທັງໝົດ.
12. ການເລືອກເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ
ເມື່ອປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ການເລືອກວັດສະດຸຄວນອີງໃສ່ທັງສອງຢ່າງສ່ວນປະກອບທາງເຄມີແລະຂະບວນການຜະລິດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
| ຊັ້ນຮຽນ | ໂຄງສ້າງ | ແມ່ເຫຼັກ | ຄຸນສົມບັດຫຼັກ |
|---|---|---|---|
| 304 / 304L | ອອສເຕນິຕິກ | ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ (ອາດຈະກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍເມື່ອເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມເຢັນ) | ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທີ່ດີເລີດ |
| 316 / 316L | ອອສເຕນິຕິກ | ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ | ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ດີເລີດ, ການນຳໃຊ້ທາງທະເລ ແລະ ສານເຄມີ |
| 310S | ອອສເຕນິຕິກ | ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ | ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງ |
| 321 / 347 | ອອສເຕນິຕິກ | ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ | ເກຣດທີ່ໝັ້ນຄົງສຳລັບການບໍລິການທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ |
| 904L | ອອສເຕນິຕິກ | ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ | ມີປະລິມານນິກເກີນ ແລະ ໂມລີບດີນຳສູງ, ດີເລີດສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ |
13. ແມ່ເຫຼັກ ທຽບກັບ ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ: ອັນໃດດີກວ່າ?
ທັງສອງຢ່າງນີ້ບໍ່ດີກວ່າກັນທົ່ວໄປ - ມັນຂຶ້ນກັບຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້.
-
ເລືອກເຫຼັກສະແຕນເລດແມ່ເຫຼັກເມື່ອຄວາມແຂງ, ຄວາມຕ້ານທານການສວມໃສ່, ຫຼື ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າ.
(ຕົວຢ່າງ, 410 ສຳລັບໃບມີດ, 430 ສຳລັບແຜງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ) -
ເລືອກເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກເມື່ອຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ເມື່ອຄວາມສາມາດໃນການຂຶ້ນຮູບ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນເປັນສິ່ງສຳຄັນ.
(ຕົວຢ່າງ, 316L ສຳລັບວາວທາງທະເລ, 304 ສຳລັບອຸປະກອນການແພດ)
14. ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ: ແມ່ເຫຼັກວິສະວະກຳໃນເຫຼັກສະແຕນເລດ
ຄວາມກ້າວໜ້າໃນວິສະວະກຳໂລຫະວິທະຍາໃນປະຈຸບັນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດໄດ້ຢ່າງແມ່ນຍຳ. ນັກຄົ້ນຄວ້າກຳລັງພັດທະນາໂລຫະປະສົມທີ່ກຳນົດເອງດ້ວຍແມ່ເຫຼັກທີ່ສາມາດປັບໄດ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ພິເສດ - ເຊັ່ນ: ມໍເຕີໄຟຟ້າປະສົມ, ເຊັນເຊີແມ່ເຫຼັກ ແລະ ຖັງໄຣໂອເຈນິກ.
ຜ່ານໂລຫະຜົງ, ການຜະລິດແບບເພີ່ມເຕີມ (ການພິມ 3D), ແລະເຕັກນິກການປະສົມໂລຫະປະສົມນາໂນ, ເຫຼັກສະແຕນເລດໃນອະນາຄົດອາດຈະມີແມ່ເຫຼັກທີ່ສາມາດປັບໄດ້ເຊິ່ງລວມເອົາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທັງສອງໂລກຄືຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນກັບພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກທີ່ຄວບຄຸມໄດ້.
15. ສະຫຼຸບ
ດັ່ງນັ້ນ, ເຫຼັກສະແຕນເລດສາມາດກາຍເປັນບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ - ແຕ່ສະເພາະບາງປະເພດເທົ່ານັ້ນ, ແລະພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະ.
ເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic ເຊັ່ນ 304, 316, ແລະ 310S ແມ່ນມີສະນະແມ່ເຫຼັກຕາມທຳມະຊາດໃນສະພາບທີ່ຖືກອົບແຫ້ງແລ້ວ. ຖ້າມັນກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກຍ້ອນການຜິດຮູບທາງກົນຈັກ, ການປຸງແຕ່ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສາມາດຟື້ນຟູໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງມັນໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊັ້ນ Ferritic ແລະ Martensitic ແມ່ນມີສະນະແມ່ເຫຼັກໂດຍກຳເນີດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຖືກປ່ອຍແມ່ເຫຼັກອອກໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.
ການເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການເລືອກວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກສຳລັບເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ຫຼື ຊັ້ນແມ່ເຫຼັກສຳລັບຊິ້ນສ່ວນໂຄງສ້າງ, ການເລືອກໂລຫະປະສົມທີ່ຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວ.
ສຳລັບອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ,SAKYSTELໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສົມບູນແບບ — ສະເໜີການຜະລິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນທີ່ກຳນົດເອງ, ແລະ ການຮັບຮອງ EN 10204 3.1 ຢ່າງຄົບຖ້ວນສຳລັບວັດສະດຸທັງໝົດ.
ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-27-2025