ເຫຼັກສະແຕນເລດເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າ

ບາ

ບົດນຳ

ແມ່ນແລ້ວ, ເຫຼັກສະແຕນເລດນຳທັງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ມັນເປັນຕົວນຳທີ່ບໍ່ດີກວ່າທອງແດງ ຫຼື ອາລູມີນຽມຫຼາຍ.ການນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບຊັ້ນເຫຼັກສະແຕນເລດ, ໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກ, ອຸນຫະພູມ, ວຽກເຢັນ ແລະ ສະພາບຜະລິດຕະພັນ.

ຊັ້ນ austenitic ທົ່ວໄປເຊັ່ນ 304 ແລະ 316 ນຳໄຟຟ້າໄດ້ດີພໍທີ່ກະແສໄຟຟ້າຈະຜ່ານໄດ້, ແຕ່ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເໝາະສົມກັບສາຍໄຟສ່ວນໃຫຍ່, ແຖບລົດເມ ແລະ ຕົວຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ແທນທີ່ຈະເລືອກເຫຼັກສະແຕນເລດເມື່ອຄວາມນຳໄຟຟ້າຕ້ອງຖືກລວມເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ, ຄວາມສາມາດໃນການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ປະສິດທິພາບໃນອຸນຫະພູມສູງ.

ຫຼັກການດຽວກັນນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ. ເຫຼັກສະແຕນເລດນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້, ແຕ່ຊ້າກວ່າທອງແດງ, ອາລູມິນຽມ ຫຼື ເຫຼັກກາກບອນຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນເຄື່ອງຄົວ, ລະບົບລະບາຍອາກາດ, ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ຕູ້ໄຟຟ້າ, ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອົງປະກອບໂຄງສ້າງທີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ.

ຄຳຕອບດ່ວນ

  • ເຫຼັກສະແຕນເລດສາມາດນຳໄຟຟ້າໄດ້ບໍ?ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ມີໄຟຟ້ານຳໄຟຟ້າໜ້ອຍກວ່າທອງແດງ ຫຼື ອາລູມິນຽມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
  • ເຫຼັກສະແຕນເລດນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້ບໍ?ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ຄວາມຮ້ອນໄຫຼຜ່ານມັນຊ້າໆ.
  • ຊັ້ນສະແຕນເລດແຕ່ລະຊັ້ນມີປະສິດທິພາບເທົ່າທຽມກັນບໍ?ບໍ່ແມ່ນ. ເກຣດ Austenitic, ferritic, martensitic ແລະ duplex ມີຄ່າແຕກຕ່າງກັນ.
  • ເຫຼັກສະແຕນເລດສາມາດຮັບກະແສໄຟຟ້າລົງດິນໄດ້ບໍ?ມັນສາມາດເຮັດໄດ້, ແຕ່ການອອກແບບສາຍດິນທີ່ສົມບູນຕ້ອງຕອບສະໜອງລະຫັດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້.
  • ເຫຼັກສະແຕນເລດເໝາະສົມກັບສາຍໄຟຟ້າບໍ?ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ແມ່ນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ປະສິດທິພາບກະແສໄຟຟ້າສູງ.

ຄວາມນຳໄຟຟ້າໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ການນຳໄຟຟ້າອະທິບາຍວ່າພະລັງງານເຄື່ອນທີ່ຜ່ານວັດສະດຸໄດ້ງ່າຍປານໃດ. ສຳລັບການເລືອກເຫຼັກກ້າ, ສອງຮູບແບບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດຄື: ການນຳໄຟຟ້າ ແລະ ການນຳຄວາມຮ້ອນ.

ການນຳໄຟຟ້າ

ຄວາມນຳໄຟຟ້າວັດແທກວ່າກະແສໄຟຟ້າຜ່ານວັດສະດຸໄດ້ງ່າຍປານໃດ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນຈະສະແດງເປັນຊີເມນຕໍ່ແມັດ, ຫຍໍ້ເປັນ S/m ຫຼື MS/m.

ຄວາມຕ້ານທານທາງໄຟຟ້າອະທິບາຍຄຸນສົມບັດກົງກັນຂ້າມ: ວັດສະດຸຕ້ານທານກະແສໄຟຟ້າໄດ້ແຮງປານໃດ. ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມນຳໄຟຟ້າສູງມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ. ທອງແດງມີຄວາມນຳໄຟຟ້າສູງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ, ໃນຂະນະທີ່ເຫຼັກສະແຕນເລດມີຄວາມນຳໄຟຟ້າຕ່ຳຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານສູງກວ່າ.

ການນຳຄວາມຮ້ອນ

ຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນວັດແທກວ່າຄວາມຮ້ອນຜ່ານວັດສະດຸໄດ້ງ່າຍປານໃດ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນຈະສະແດງເປັນວັດຕໍ່ແມັດ-ເຄວິນ, ຫຍໍ້ເປັນ W/m·K.

ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນສູງຈະຖ່າຍໂອນ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວ. ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນຕ່ຳຈະພັດທະນາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເມື່ອພື້ນທີ່ໜຶ່ງຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຢັນໄວກວ່າພື້ນທີ່ອື່ນ.

ເຫຼັກສະແຕນເລດສາມາດນຳໄຟຟ້າໄດ້ບໍ?

ເຫຼັກສະແຕນເລດສາມາດນຳໄຟຟ້າໄດ້ ເພາະມັນເປັນໂລຫະປະສົມທີ່ມີທາດເຫຼັກເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັກ ເຊິ່ງມີເອເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຄຣມຽມ, ນິກເກີນ, ໂມລິບດີນຳ ແລະ ທາດປະສົມອື່ນໆລົບກວນການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣອນຜ່ານຕາຂ່າຍໂລຫະ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຫຼັກສະແຕນເລດປົກກະຕິແລ້ວຈະນຳກະແສໄຟຟ້າໄດ້ໜ້ອຍກວ່າທອງແດງ, ອາລູມິນຽມ, ທອງເຫລືອງ ແລະ ເຫຼັກກາກບອນທຳມະດາ. ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນໃຫຍ່ພໍສົມຄວນທີ່ເຫຼັກສະແຕນເລດບໍ່ຄ່ອຍຖືກເລືອກເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າຫຼັກໃນສາຍໄຟ ຫຼື ແຖບໄຟຟ້າ.

ວັດສະດຸ ການນຳໄຟຟ້າໂດຍທົ່ວໄປທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ ການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວໄປ
ທອງແດງ ປະມານ 58 MS/m2 ສາຍໄຟ, ແຖບລົດເມ, ຂົດລວດ ແລະ ການຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າ
ອາລູມິນຽມ ປະມານ 35–38 MS/m2 ຕົວນຳໄຟຟ້າ, ບັສບາ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້ານ້ຳໜັກເບົາ
ເຫຼັກກາກບອນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີຫຼາຍ MS/m, ຂຶ້ນກັບລະດັບ ແລະ ສະພາບ ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າໂຄງສ້າງ ແລະ ອົງປະກອບນຳໄຟຟ້າທົ່ວໄປ
ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສະເຕນິດ ມັກຈະປະມານ 1.2–1.5 MS/m2 ຊິ້ນສ່ວນທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນບ່ອນທີ່ຄວາມນຳໄຟຟ້າສູງບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດຫຼັກ
ເຫຼັກສະແຕນເລດເຟີຣິກ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສູງກວ່າເກຣດ austenitic ທົ່ວໄປ ສ່ວນປະກອບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ລົດຍົນ ບ່ອນທີ່ຄຸນສົມບັດອື່ນໆກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ

ຄ່າຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນຂອບເຂດອຸນຫະພູມຫ້ອງທີ່ເປັນຕົວແທນ, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນສະເພາະການຊື້. ຄ່າທີ່ແນ່ນອນຄວນເອົາມາຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນຊັ້ນຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ວັດແທກໄດ້ ເມື່ອຄວາມນຳໄຟຟ້າເປັນຕົວກຳນົດທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການອອກແບບ.

ເຫຼັກສະແຕນເລດນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້ບໍ?

ເຫຼັກສະແຕນເລດຍັງນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້, ແຕ່ການນຳຄວາມຮ້ອນຂອງມັນຕ່ຳກວ່າທອງແດງ, ອາລູມິນຽມ ແລະ ເຫຼັກກາກບອນ. ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດ ເຊັ່ນ 304 ແລະ 316 ແມ່ນນຳຄວາມຮ້ອນຊ້າໂດຍສະເພາະເມື່ອທຽບກັບໂລຫະໂຄງສ້າງ ແລະ ໂລຫະນຳຄວາມຮ້ອນທົ່ວໄປ.

ວັດສະດຸ ການນຳຄວາມຮ້ອນໂດຍສະເລ່ຍໃກ້ກັບອຸນຫະພູມຫ້ອງ ພຶດຕິກຳການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ
ທອງແດງ ປະມານ 380–400 W/m·K ຖ່າຍໂອນ ແລະ ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວຫຼາຍ
ອາລູມິນຽມ ປະມານ 200–240 W/m·K ສຳລັບໂລຫະປະສົມ ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດທົ່ວໄປຫຼາຍຊະນິດ ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາດ້ວຍມວນສານທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ
ເຫຼັກກາກບອນ ມັກຈະປະມານ 40–60 W/m·K ຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວກ່ວາເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສະເຕນິດທົ່ວໄປ
ເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ປະເພດ 304 ຫຼື 316 ມັກຈະປະມານ 14–17 W/m·K ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຊ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ
ເຫຼັກສະແຕນເລດເຟີຣິກ ມັກຈະປະມານ 20–30 W/m·K, ຂຶ້ນກັບລະດັບ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວກ່ວາເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດ

ການນຳຄວາມຮ້ອນຕໍ່າບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນຈຸດຮ້ອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃນອົງປະກອບເຫຼັກກ້າ, ຄວາມຮ້ອນອາດຈະຍັງຄົງເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ໃກ້ກັບແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນເພາະມັນແຜ່ລາມຊ້າກວ່າ. ສິ່ງນີ້ສາມາດຜະລິດການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຊັນ, ການບິດເບືອນຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ.

ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ເຄື່ອງຄົວສະແຕນເລດມັກໃຊ້ແກນອາລູມີນຽມ ຫຼື ທອງແດງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງຊັ້ນສະແຕນເລດ. ເຫຼັກສະແຕນເລດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ໜ້າຜິວທີ່ສຳຜັດກັບອາຫານ, ໃນຂະນະທີ່ແກນນຳໄຟຟ້າກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ການນຳໄຟຟ້າຕາມຄອບຄົວເຫຼັກສະແຕນເລດ

ຄອບຄົວສະແຕນເລດ ເກຣດທົ່ວໄປ ຄວາມນຳໄຟຟ້າທຽບເທົ່າ ການພິຈາລະນາການອອກແບບ
ອອສເຕນິຕິກ 304, 304L, 316, 316L, 321 ການນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ຕໍ່າ ຖືກຄັດເລືອກຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ, ການຂຶ້ນຮູບ ແລະ ການເຊື່ອມໂລຫະ
ເຟີຣິກ 409, 430, 441 ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີສານນຳໄຟຟ້າຫຼາຍກ່ວາຊັ້ນ austenitic ພົບເລື້ອຍໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ລະບົບທໍ່ໄອເສຍ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ້ອນ
ມາກເຕນຊິຕິກ 410, 420, 440C ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເຄມີສາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ ຄວາມແຂງ, ການສວມໃສ່ ແລະ ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນມັກຈະຄວບຄຸມການຄັດເລືອກ
ສອງຊັ້ນ 2101, 2205, 2507 ມັກຈະນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າຊັ້ນ austenitic ທົ່ວໄປ ຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ ແລະ ການຄວບຄຸມການເຊື່ອມໂລຫະຍັງຄົງເປັນປັດໄຈຫຼັກ
ການແຂງຕົວຂອງນ້ຳຝົນ 17-4PH, 15-5PH, 17-7PH ຂຶ້ນກັບຊັ້ນຮຽນ ແລະ ສະພາບຄວາມແກ່ ຕ້ອງລະບຸຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ

ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການນຳໄຟຟ້າຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດ

ສ່ວນປະກອບໂລຫະປະສົມ

ໂຄຣມຽມ, ນິກເກີນ, ໂມລິບດີນຳ, ແມງການີສ, ຊິລິກອນ ແລະ ສານປະສົມອື່ນໆ ແຊກແຊງການຂົນສົ່ງເອເລັກຕຣອນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ. ເມື່ອປະລິມານໂລຫະປະສົມເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມນຳໄຟຟ້າມັກຈະຫຼຸດລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າສຸດທ້າຍແມ່ນຂຶ້ນກັບລະບົບໂລຫະປະສົມທີ່ສົມບູນ ແທນທີ່ຈະເປັນອົງປະກອບດຽວ.

ໂຄງສ້າງຈຸລະພາກ

ເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic, ferritic, martensitic ແລະ duplex ມີໂຄງສ້າງຜລຶກ ແລະ ການປະສົມເຟດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ, ການນຳຄວາມຮ້ອນ, ການຕອບສະໜອງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ.

ອຸນຫະພູມ

ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າໃນເຫຼັກສະແຕນເລດໂດຍທົ່ວໄປຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຄວາມນຳໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ. ຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນອາດຈະປ່ຽນແປງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວນນຳມາຈາກຂໍ້ມູນວັດສະດຸສະເພາະອຸນຫະພູມເມື່ອອອກແບບອຸປະກອນຮ້ອນ.

ການເຮັດວຽກເຢັນ ແລະ ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ

ການແຕ້ມເຢັນ, ການມ້ວນ, ການແຂງ, ການແກ່ ແລະ ການອົບແຫ້ງຈະປ່ຽນແປງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ໂຄງສ້າງຈຸລະພາກ. ຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ່ຽນແປງທັງຄຸນສົມບັດທາງນຳໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ. ລວດສະປິງ, ລວດອົບແຫ້ງ ແລະ ເຫຼັກກ້າ martensitic ທີ່ແຂງແລ້ວອາດຈະຜະລິດຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຖິງແມ່ນວ່າລະດັບທີ່ລະບຸໄວ້ຈະຄ້າຍຄືກັນ.

ສະພາບໜ້າດິນ ແລະ ການຕິດຕໍ່

ຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງສ່ວນປະກອບບໍ່ຄືກັນກັບຄວາມຕ້ານທານໃນທົ່ວການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີສະກູ, ໜີບ ຫຼື ເລື່ອນ. ເຫຼັກສະແຕນເລດພັດທະນາຟິມອົກໄຊແບບ passive ບາງໆທີ່ປົກປ້ອງມັນຈາກການກັດກ່ອນ ແຕ່ສາມາດເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່.

ຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວ, ການປົນເປື້ອນ, ຄວາມກົດດັນຈາກການສຳຜັດ, ສະພາບອົກໄຊ, ພື້ນທີ່ຕໍ່ ແລະ ການອອກແບບຕົວຍຶດ ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າຂອງການປະກອບ. ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກແບບຕົວຕິດຕໍ່ທາງໄຟຟ້າຄວນໃຊ້ຄວາມຕ້ານທານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວັດແທກແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງຊັ້ນສະແຕນເລດເທົ່ານັ້ນ.

ບ່ອນທີ່ການນຳໄຟຟ້າມີຄວາມສຳຄັນ

ອົງປະກອບການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການຍຶດຕິດ

ເຫຼັກສະແຕນເລດອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນການຕໍ່ດິນ, ການຍຶດຕິດ ແລະ ການກະຈາຍໄຟຟ້າສະຖິດໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພື້ນທີ່ຕັດຂວາງທີ່ຕ້ອງການ, ຄວາມຕ້ານທານການເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມສາມາດໃນການກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມລະຫັດໄຟຟ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ.

ສາຍສະແຕນເລດບໍ່ສາມາດສົມມຸດໄດ້ວ່າເທົ່າກັບຕົວນຳທອງແດງທີ່ມີຂະໜາດດຽວກັນ. ເນື່ອງຈາກເຫຼັກສະແຕນເລດມີຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສູງກວ່າ, ອາດຈະຕ້ອງມີການອອກແບບພາກຕັດຂວາງ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ

ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດເປັນປະໂຫຍດເມື່ອອົງປະກອບມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມຮ້ອນເມື່ອກະແສໄຟຟ້າຜ່ານມັນ. ໂລຫະປະສົມສະແຕນເລດ ແລະ ໂລຫະປະສົມທີ່ທົນຄວາມຮ້ອນທີ່ເລືອກອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ, ອົງປະກອບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບຄວາມຮ້ອນອຸດສາຫະກໍາ.

ວັດສະດຸທີ່ເລືອກຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການຜຸພັງ, ອຸນຫະພູມ, ການເລືອຄານ ແລະ ການໝູນວຽນ. 304 ຫຼື 316 ທົ່ວໄປບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດໂດຍອັດຕະໂນມັດຄືກັບໂລຫະປະສົມຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນໂດຍສະເພາະ.

ເຊັນເຊີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣດ

ເຫຼັກສະແຕນເລດຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຮືອນເຊັນເຊີ, ໂພຣບ ແລະ ເອເລັກໂຕຣດທີ່ເລືອກໄວ້ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມນໍາໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ ແລະ ຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກ. ສະພາບພື້ນຜິວ, ການກັ່ນຕອງ, ພຶດຕິກໍາການໂພລາໄລເຊຊັນ ແລະ ການອອກແບບການຕິດຕໍ່ອາດຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າຄວາມນໍາໄຟຟ້າໃນປະລິມານຫຼາຍພຽງຢ່າງດຽວ.

ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ

ສ່ວນປະກອບເຫຼັກກ້າສາມາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າທີ່ອອກແບບມາ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກັດກ່ອນ ຫຼື ເປີດເຜີຍ. ວັດສະດຸ, ພາກສ່ວນຕັດຂວາງ, ການຈັດລຽງຮອຍຕໍ່ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານປ້ອງກັນຟ້າຜ່າທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້.

ບໍ່ຄວນສົມມຸດວ່າອົງປະກອບໂຄງສ້າງສະແຕນເລດໃຫ້ເສັ້ນທາງກະແສຟ້າຜ່າທີ່ສອດຄ່ອງກັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນໄດ້ຮັບການປະເມີນວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບທີ່ສົມບູນ.

ບ່ອນທີ່ການນຳຄວາມຮ້ອນມີຄວາມສຳຄັນ

ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ

ເຖິງແມ່ນວ່າເຫຼັກສະແຕນເລດນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້ປະສິດທິພາບໜ້ອຍກວ່າທອງແດງ ຫຼື ອາລູມິນຽມ, ແຕ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນເພາະວ່າຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ຄວາມແຮງດັນ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ການຜະລິດອາດຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າການນຳຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ.

ຜູ້ອອກແບບຊົດເຊີຍຜ່ານຝາທໍ່ທີ່ບາງກວ່າ, ພື້ນທີ່ຜິວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຜ່ນລອກ, ການໄຫຼທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການເລືອກເກຣດທີ່ເໝາະສົມ. ຄ່າສຳປະສິດການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ສົມບູນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມໜາຂອງຝາ, ຟິມແຫຼວ, ການເປື້ອນ ແລະ ສະພາບການໄຫຼ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະເທົ່ານັ້ນ.

ເຄື່ອງຄົວ

ເຫຼັກສະແຕນເລດໃຫ້ພື້ນຜິວປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ທົນທານ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ແລະ ສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ແຈກຢາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເຕົາໄຟໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງຄືກັບອາລູມິນຽມ ຫຼື ທອງແດງ. ເຄື່ອງຄົວຫຼາຍຊັ້ນມັກຈະວາງແກນອາລູມິນຽມ ຫຼື ທອງແດງທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ລະຫວ່າງຊັ້ນເຫຼັກສະແຕນເລດ.

ການເຊື່ອມ ແລະ ການຕັດ

ຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ຈະສຸມຄວາມຮ້ອນຢູ່ໃກ້ກັບເຂດເຊື່ອມ ຫຼື ເຂດຕັດ. ບວກກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ, ສິ່ງນີ້ເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການໃນການຄວບຄຸມການປ້ອນຄວາມຮ້ອນ, ລຳດັບ, ການຍັບຍັ້ງ ແລະ ການບິດເບືອນ.

ສ່ວນປະກອບທໍ່ໄອເສຍ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງ

ເຫຼັກສະແຕນເລດເຟີຣິຕິກ ແລະ ອອສເຕນິດຖືກນຳໃຊ້ໃນລະບົບລະບາຍອາກາດ, ເຕົາອົບ ແລະ ອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນ. ການນຳຄວາມຮ້ອນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການແຈກຢາຍອຸນຫະພູມ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ານທານການຜຸພັງ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມອ່ອນເພຍ ແລະ ການເລືອຄານມັກຈະຄວບຄຸມການເລືອກເກຣດສຸດທ້າຍ.

ເຫຼັກສະແຕນເລດທຽບກັບໂລຫະອື່ນໆ

ວັດສະດຸ ການນຳໄຟຟ້າ ການນຳຄວາມຮ້ອນ ຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນການເລືອກຫຼັກ
ທອງແດງ ສູງຫຼາຍ ສູງຫຼາຍ ການຖ່າຍໂອນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ອາລູມິນຽມ ສູງ ສູງ ການນຳໄຟຟ້າລວມກັບຄວາມໜາແໜ້ນຕ່ຳ
ເຫຼັກກາກບອນ ປານກາງ ປານກາງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ເຫຼັກສະແຕນເລດ ຕໍ່າເມື່ອທຽບກັບທອງແດງແລະອາລູມິນຽມ ຕໍ່າຫາປານກາງຂຶ້ນກັບຄອບຄົວ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການທຳຄວາມສະອາດ
ທາດໄທທານຽມ ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ ຄວາມໜາແໜ້ນຕ່ຳ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ

ວິທີການລະບຸເຫຼັກສະແຕນເລດສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້

  • ຊັ້ນເຫຼັກສະແຕນເລດ ແລະ ການກຳນົດໂດຍ UNS ຫຼື EN
  • ແຜ່ນ, ແຜ່ນ, ແຖບ, ທໍ່, ທໍ່ ຫຼື ລວດຮູບແບບ
  • ຂໍ້ກຳນົດ ASTM, EN ຫຼື ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້
  • ສະພາບທີ່ຖືກອົບແຫ້ງ, ເຮັດວຽກເຢັນ, ແຂງກະດ້າງ ຫຼື ເກົ່າແກ່
  • ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ ແລະ ການທົດສອບ
  • ຄວາມນຳໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານສູງສຸດ
  • ຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການບ່ອນທີ່ມີການອອກແບບທີ່ສຳຄັນ
  • ຂະໜາດຂອງອົງປະກອບ ແລະ ພາກຕັດຂວາງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້ານຳ
  • ການກະກຽມພື້ນຜິວ, ການເຄືອບ ແລະ ການຕິດຕໍ່
  • ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຕໍ່ສາຍດິນ, ການຕໍ່ສາຍດິນ ຫຼື ລະຫັດໄຟຟ້າ
  • ສະພາບແວດລ້ອມການກັດກ່ອນ ແລະ ສານເຄມີທຳຄວາມສະອາດ
  • MTC, ບົດລາຍງານມິຕິ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການທົດສອບເພີ່ມເຕີມ

ການແຈ້ງເຕືອນດ້ານວິສະວະກຳ:ຄ່າຄວາມນຳໄຟຟ້າທີ່ເຜີຍແຜ່ອະທິບາຍເຖິງວັດສະດຸຂະໜາດໃຫຍ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້. ມັນບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນໂດຍອັດຕະໂນມັດເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ານທານການເຊື່ອມຕໍ່, ອັດຕາການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມປອດໄພຂອງການປະກອບທີ່ສຳເລັດແລ້ວ.

ຜະລິດຕະພັນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ບໍລິສັດ SAKY STEEL ສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຫຼັກສະແຕນເລດໃນຫຼາຍຊັ້ນ, ຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍເງື່ອນໄຂ ສຳລັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ:

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ເຫຼັກສະແຕນເລດນຳໄຟຟ້າໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ເຫຼັກສະແຕນເລດເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ເປັນໂລຫະ, ແຕ່ມັນມີຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສູງກວ່າທອງແດງ ຫຼື ອາລູມິນຽມຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບການສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.

ເຫຼັກສະແຕນເລດ 304 ສາມາດນຳໄຟຟ້າໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ປະເພດ 304 ນຳໄຟຟ້າໄດ້, ແຕ່ຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງມັນແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆຂອງທອງແດງເທົ່ານັ້ນ. ຄ່າທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ, ສ່ວນປະກອບ ແລະ ສະພາບຂອງວັດສະດຸ.

ເຫຼັກສະແຕນເລດ 316 ມີຄວາມນຳໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າ 304 ບໍ?

ຄ່າຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງພວກມັນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ເຫຼັກສະແຕນເລດຊະນິດ 316 ອາດຈະມີຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສູງກວ່າເລັກນ້ອຍ ແລະ ຄວາມນຳໄຟຟ້າຕ່ຳກວ່າເນື່ອງຈາກມີປະລິມານໂລຫະປະສົມເພີ່ມເຕີມ. ການເລືອກເກຣດໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຄວນອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການກັດກ່ອນ ແລະ ການບໍລິການແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍນີ້.

ເຫຼັກສະແຕນເລດຊະນິດໃດມີຄວາມນຳໄຟຟ້າສູງສຸດ?

ຊັ້ນຮຽນເຟີຣິຕິກ ແລະ ມໍເທັນຊິຕິກທີ່ມີໂລຫະປະສົມຕ່ຳໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວນຳຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໄຟຟ້າໄດ້ດີກ່ວາຊັ້ນຮຽນອອສເຕນິດທົ່ວໄປ. ການຈັດອັນດັບທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຊັ້ນຮຽນ, ສະພາບ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງແຕ່ລະຊັ້ນ.

ເຫຼັກສະແຕນເລດສາມາດໃຊ້ເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າລົງດິນໄດ້ບໍ?

ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ລະບົບການເຊື່ອມສາຍດິນທີ່ອອກແບບມາບາງຊະນິດ, ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ. ຕ້ອງໄດ້ມີການກວດສອບພາກຕັດຂວາງ, ຄວາມຕ້ານທານການເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມສາມາດໃນການກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ ແລະ ມາດຕະຖານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ເປັນຫຍັງເຫຼັກສະແຕນເລດຈຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຖ້າມັນມີຄວາມນໍາຄວາມຮ້ອນຕໍ່າ?

ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າຄວາມນຳໄຟຟ້າສູງ. ເຫຼັກສະແຕນເລດອາດຈະໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ຄວາມແຂງແຮງຂອງຄວາມກົດດັນ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ປະສິດທິພາບການຜະລິດທີ່ດີກວ່າ. ກຳແພງບາງໆ ແລະ ພື້ນທີ່ຜິວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດຊົດເຊີຍຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງວັດສະດຸທີ່ຕ່ຳກວ່າ.

ແມ່ເຫຼັກຊີ້ບອກເຖິງຄວາມນຳໄຟຟ້າບໍ?

ບໍ່. ການຕອບສະໜອງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ການນຳໄຟຟ້າແມ່ນຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂລຫະປະສົມ Austenitic 304 ອາດຈະມີແມ່ເຫຼັກອ່ອນຫຼັງຈາກເຮັດວຽກເຢັນ, ໃນຂະນະທີ່ໂລຫະປະສົມ ferritic 430 ມີແມ່ເຫຼັກ, ແຕ່ທັງສອງຍັງຄົງນຳໄຟຟ້າໄດ້.

ຮ້ອງຂໍການທົບທວນວັດສະດຸສະແຕນເລດ

ສຳລັບການນຳໃຊ້ເຫຼັກສະແຕນເລດໄຟຟ້າ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນ, ໃຫ້ສົ່ງ SAKY STEEL ພ້ອມຊັ້ນ, ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ, ຂະໜາດ, ມາດຕະຖານວັດສະດຸ, ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ, ສະພາບແວດລ້ອມການກັດກ່ອນ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການນຳໄຟຟ້າ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕ້ອງການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ວັດສະດຸສາມາດກວດສອບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານກົນຈັກ, ການກັດກ່ອນ ແລະ ການຜະລິດທີ່ຄົບຖ້ວນ.

ສົ່ງ RFQ ເຫຼັກສະແຕນເລດຂອງທ່ານ


ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ-02-2025