ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ?

ເຫຼັກສະແຕນເລດແມ່ນໜຶ່ງໃນວັດສະດຸທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນວິສະວະກຳທີ່ທັນສະໄໝ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ໂດດເດັ່ນ. ໃນບັນດາຫຼາຍປະເພດຂອງມັນ,ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສະເຕນິດໂດດເດັ່ນເປັນກຸ່ມທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ພົບໄດ້ໃນທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ອຸປະກອນເຮືອນຄົວຈົນເຖິງໂຮງງານເຄມີ, ເຄື່ອງມືທາງການແພດ, ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງການບິນອະວະກາດ.

ໜຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ແມ່ນມັນບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຄຸນສົມບັດນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນແຕກຕ່າງຈາກເຫຼັກສະແຕນເລດປະເພດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເຫຼັກເກຣດເຟີຣິກ ຫຼື ເຫຼັກມາດເຕນຊິດ ເຊິ່ງມີແມ່ເຫຼັກຕາມທຳມະຊາດ. ແຕ່ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນຊິດບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກ?

ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາວິທະຍາສາດໂລຫະວິທະຍາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງລັກສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ, ບົດບາດຂອງອົງປະກອບໂລຫະປະສົມເຊັ່ນ: ນິກເກີນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ, ເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ, ແລະ ເປັນຫຍັງອຸດສາຫະກຳຈຶ່ງອີງໃສ່ເຫຼັກສະແຕນເລດປະເພດພິເສດນີ້. ໃນຖານະຜູ້ຜະລິດເຫຼັກສະແຕນເລດຊັ້ນນຳ,SAKYSTELໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງໂຄງສ້າງ austenitic ແລະວິທີການຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງພວກມັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.


1. ເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic ແມ່ນຫຍັງ?

ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດ ເປັນເຫຼັກສະແຕນເລດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຮູບຊົງສີ່ຫຼ່ຽມມົນທີ່ມີໜ້າຢູ່ໃຈກາງ (FCC)ໂຄງສ້າງຜລຶກ. ໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກນີ້ຖືກສະຖຽນລະພາບໂດຍອົງປະກອບໂລຫະປະສົມສະເພາະ - ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນິກເກີນ, ໂຄຣມຽມ, ແລະບາງຄັ້ງແມງການີສແລະໄນໂຕຣເຈນ.

ໂຄງສ້າງຂອງ FCC ແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນຕໍ່ມັນບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກທຳມະຊາດ. ໃນການຈັດລຽງນີ້, ແຕ່ລະອະຕອມຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍ 12 ອະຕອມອື່ນໆໃນໂຄງຮ່າງກ້ອນ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂດເມນແມ່ເຫຼັກຈັດລຽນກັນໄດ້ງ່າຍ. ການຂາດການຈັດລຽນໂດເມນນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ລົບລ້າງແມ່ເຫຼັກພາຍໃຕ້ສະພາບປົກກະຕິ.

ເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic ແມ່ນເປັນຕົວແທນໂດຍຊັ້ນຮຽນເຊັ່ນ:304, 304L, 316, 316L, 310S, 321, ແລະ 347ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພາະວ່າມັນສົມທົບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ດີເລີດ, ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຮູບທີ່ດີ, ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົນຈັກກັບພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ.


2. ບົດບາດຂອງໂຄງສ້າງຜລຶກໃນແມ່ເຫຼັກ

ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ, ກ່ອນອື່ນໝົດພວກເຮົາຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງໂຄງສ້າງຜລຶກ ແລະ ແມ່ເຫຼັກ.

ໃນໂລຫະ, ແມ່ເຫຼັກແມ່ນຜົນມາຈາກການຈັດລຽງຂອງໂດເມນແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ນ້ອຍໆພາຍໃນວັດສະດຸທີ່ການໝຸນຂອງເອເລັກຕຣອນຖືກວາງທິດທາງໃນທິດທາງດຽວກັນ. ເພື່ອໃຫ້ໂດເມນເຫຼົ່ານີ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຜະລິດແມ່ເຫຼັກ, ໂຄງສ້າງຜລຶກຂອງໂລຫະຕ້ອງຮອງຮັບການຈັດລຽນນັ້ນ.

  • ເຫຼັກສະແຕນເລດເຟີຣິຕິກ ແລະ ມາເຕນຊິຕິກມີຮູບຊົງກ້ອນ (BCC) ທີ່ມີຮ່າງກາຍເປັນສູນກາງ or ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນທີ່ມີຮ່າງກາຍເປັນຈຸດໃຈກາງ (BCT)ໂຄງສ້າງ. ການຈັດລຽງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂດເມນແມ່ເຫຼັກສາມາດຈັດລຽນກັນໄດ້ງ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີແມ່ເຫຼັກຢ່າງແຂງແຮງ.

  • ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມີໂຄງສ້າງ FCCຄວາມສົມມາດ ແລະ ການຈັດລຽງຂອງອະຕອມຂອງໂຄງສ້າງນີ້ປ້ອງກັນການຈັດລຽງຂະໜານຂອງການໝຸນ, ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸພາຣາແມກເນຕິກ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນແມກເນຕິກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານໂຄງສ້າງນີ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງເຖິງແມ່ນວ່າເຫຼັກສະແຕນເລດທັງໝົດມີທາດເຫຼັກ - ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກ - ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດທີ່ສະແດງຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກ.


3. ບົດບາດຂອງນິກເກີນໃນຄວາມບໍ່ເປັນແມ່ເຫຼັກ

ນິກເກີນເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງອໍສະເຕນິຕິກ (FCC)ໄລຍະຂອງເຫຼັກກ້າຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນປ່ຽນເປັນເຟີໄຣທ໌ ຫຼື ມາເຕນໄຊທ໌.

ຖ້າບໍ່ມີນິກເກີນພຽງພໍ, ເຫຼັກສະແຕນເລດມັກຈະປະກອບເປັນໂຄງສ້າງເຟີຣິຕິກໃນລະຫວ່າງການແຂງຕົວ, ເຊິ່ງເປັນແມ່ເຫຼັກ. ໂດຍການເພີ່ມນິກເກີນ 8–12 ເປີເຊັນ, ເຫຼັກຈະຮັກສາໂຄງສ້າງ austenitic ຂອງມັນໄວ້ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງແລ້ວ, ເຊິ່ງຮັບປະກັນວ່າມັນຍັງບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ເຫຼັກສະແຕນເລດປະເພດ 304ປະກອບດ້ວຍໂຄຣມຽມປະມານ 18 ເປີເຊັນ ແລະ ນິກເກີນ 8 ເປີເຊັນ.

  • ເຫຼັກສະແຕນເລດປະເພດ 316ຕື່ມໂມລີບດີນຳ (2–3 ເປີເຊັນ) ເພື່ອຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ດີຂຶ້ນ ແຕ່ຮັກສານິກເກີນປະມານ 10–14 ເປີເຊັນ ເພື່ອໃຫ້ຍັງຄົງເປັນແບບ austenitic ແລະ ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.

ດັ່ງນັ້ນ, ນິກເກີນຈຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງຄວບຄຸມສະຖຽນລະພາບທີ່ລັອກເຫຼັກໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.


4. ເປັນຫຍັງ Chromium ຢ່າງດຽວຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍ

ໃນຂະນະທີ່ໂຄຣມຽມໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນໂດຍການສ້າງຟິມອົກໄຊແບບ passive ເທິງໜ້າດິນ, ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກສະແຕນເລດບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກ. ໂຄຣມຽມແມ່ນອົງປະກອບສ້າງເຟີໄຣທ໌, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນຊຸກຍູ້ໃຫ້ໂຄງສ້າງກ້ອນມີຮ່າງກາຍເປັນສູນກາງ.

ພຽງແຕ່ເມື່ອໂຄຣມຽມຖືກລວມເຂົ້າກັບນິກເກີນທີ່ພຽງພໍເທົ່ານັ້ນ ໂລຫະປະສົມທີ່ໄດ້ຮັບຈະຍັງຄົງເປັນແບບອໍສະເຕນິດ ແລະ ບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກ. ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງອົງປະກອບທີ່ສ້າງຮູບແບບເຟີໄຣທ໌ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ສະຖຽນລະພາບແບບອໍສະເຕໄນທ໌ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນໃນການບັນລຸພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຕາມທີ່ຕ້ອງການ.


5. ໄນໂຕຣເຈນມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ເຫຼັກແນວໃດ

ການອອກແບບໂລຫະປະສົມທີ່ທັນສະໄໝບາງຄັ້ງກໍ່ໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນເປັນການທົດແທນນິກເກີນບາງສ່ວນ. ໄນໂຕຣເຈນມີປະສິດທິພາບຕົວຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນຂອງ austeniteແລະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ມີປະລິມານນິກເກີນຕ່ຳ.

ຕົວຢ່າງ, ໃນເຫຼັກສະແຕນເລດຊຸດ 200 ບາງຊະນິດ (ເຊັ່ນ 201 ຫຼື 202), ໄນໂຕຣເຈນຊ່ວຍຮັກສາໂຄງສ້າງ austenitic ແລະຫຼຸດຜ່ອນແມ່ເຫຼັກເຖິງແມ່ນວ່າລະດັບນິກເກີນຈະຫຼຸດລົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂລຫະປະສົມເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຍັງກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກເຢັນໜັກເນື່ອງຈາກການຫັນປ່ຽນ martensitic ບາງສ່ວນ.


6. ເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic ສາມາດກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກໄດ້ບໍ?

ໃນຂະນະທີ່ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດແມ່ນບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໃນສະພາບທີ່ຜ່ານການອົບແຫ້ງແລ້ວ, ມັນສາມາດກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍພາຍໃຕ້ສະຖານະການສະເພາະ. ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອການຜິດຮູບກົນຈັກ ຫຼື ການເຮັດວຽກເຢັນປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຜລຶກ.

ເມື່ອເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ຖືກງໍ, ດຶງ, ມ້ວນ, ຫຼື ເຄື່ອງຈັກ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຮຸນແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງ austenitic (FCC) ບາງສ່ວນປ່ຽນເປັນມາເຕນໄຊ (BCT), ເຊິ່ງເປັນແມ່ເຫຼັກ. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າມາເຕນໄຊຕ໌ທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງການສ້າງຕັ້ງ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ແຜ່ນເຫຼັກສະແຕນເລດ 304 ອາດຈະບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກກ່ອນການຜະລິດແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍຫຼັງຈາກການແຕ້ມຫຼືຂຶ້ນຮູບເລິກ.

  • ສະກູເຫຼັກສະແຕນເລດ 316 ອາດຈະຍັງຄົງບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ສະແດງແຮງດຶງດູດເລັກນ້ອຍຕໍ່ແມ່ເຫຼັກໃກ້ກັບບໍລິເວນເກລียวບ່ອນທີ່ມີວຽກເຢັນສູງສຸດ.

ສິ່ງນີ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງວັດສະດຸ - ມັນພຽງແຕ່ແນະນຳການຕອບສະໜອງແມ່ເຫຼັກທີ່ອ່ອນແອເທົ່ານັ້ນ.


7. ແມ່ເຫຼັກສາມາດກຳຈັດອອກໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ຖ້າເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກຫຼັງຈາກເຮັດວຽກເຢັນ, ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງມັນສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ຜ່ານການອົບແຫ້ງດ້ວຍສານລະລາຍ.

ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້, ເຫຼັກຈະຖືກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເພື່ອ1050–1100°Cແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງຢ່າງໄວວາ. ອຸນຫະພູມສູງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງສ້າງ martensitic ສາມາດກັບຄືນສູ່ໂຄງສ້າງ austenitic ເດີມໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່, ໂດຍກຳຈັດແມ່ເຫຼັກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າວິທີການນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບຊັ້ນ austenitic ເທົ່ານັ້ນ. ເຫຼັກສະແຕນເລດ Ferritic ແລະ martensitic ບໍ່ສາມາດເຮັດເປັນເຫຼັກທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຜ່ານການອົບແຫ້ງໄດ້ ເພາະວ່າໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງມັນແມ່ນແມ່ເຫຼັກໂດຍທຳມະຊາດ.


8. ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອົງປະກອບ ແລະ ແມ່ເຫຼັກ

ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດມີບົດບາດສຳຄັນໃນການກຳນົດພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ. ອົງປະກອບຕໍ່ໄປນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງ austenitic ແລະແມ່ເຫຼັກ:

ອົງປະກອບ ຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງ ຜົນກະທົບແມ່ເຫຼັກ
ນິກເກີນ (Ni) ເຮັດໃຫ້ austenite ໝັ້ນຄົງ ຫຼຸດຜ່ອນແມ່ເຫຼັກ
ໄນໂຕຣເຈນ (N) ເຮັດໃຫ້ austenite ໝັ້ນຄົງ ຫຼຸດຜ່ອນແມ່ເຫຼັກ
ໂຄຣມຽມ (Cr) ປະກອບເປັນເຟີໄຣທ໌ ເພີ່ມແມ່ເຫຼັກ
ແມງການີສ (Mn) ຮອງຮັບ austenite ຫຼຸດຜ່ອນແມ່ເຫຼັກ
ຄາບອນ (C) ຮອງຮັບ martensite ເພີ່ມແມ່ເຫຼັກຖ້າສູງ

ນິກເກີນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນສູງສົ່ງເສີມໄລຍະ austenitic ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ, ໃນຂະນະທີ່ໂຄຣມຽມ ຫຼື ຄາບອນຫຼາຍເກີນໄປສາມາດປ່ຽນຄວາມສົມດຸນໄປສູ່ໄລຍະ ferritic ຫຼື martensitic, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກເພີ່ມຂຶ້ນ.


9. ການທົດສອບແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic

ອຸດສາຫະກຳມັກຈະກວດສອບຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດໂດຍໃຊ້ຫຼາຍວິທີຄື:

  1. ການທົດສອບແມ່ເຫຼັກງ່າຍໆ:ການທົດສອບພາກສະໜາມແບບໄວໂດຍໃຊ້ແມ່ເຫຼັກມືຖືເພື່ອກວດສອບແຮງດຶງດູດ.

  2. ການວັດແທກ Gaussmeter:ວັດແທກຄວາມແຮງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫຼືອໃນຫົວໜ່ວຍ Gauss ຫຼື Tesla.

  3. ເຄື່ອງວັດແທກການຊຶມຜ່ານ:ກຳນົດຄວາມຊຶມຜ່ານຂອງແມ່ເຫຼັກ (µr). ເຫຼັກກ້າ austenitic ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກມັກຈະມີຄ່າ µr ໃກ້ກັບ 1.0.

  4. ການທົດສອບກະແສ Eddy:ໃຊ້ສຳລັບການປະເມີນພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງໃນແຜ່ນບາງໆ ຫຼື ຂົດລວດ.

ການທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດອຸປະກອນການແພດ, ການບິນອະວະກາດ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກ.


10. ການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ

ເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາພິເສດທີ່ການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກຫຼືແຮງດຶງດູດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫຼຸດຜ່ອນ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນບາງຢ່າງລວມມີ:

  • ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ການຜ່າຕັດ- ເຄື່ອງມືທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MRI ຕ້ອງບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຢ່າງສົມບູນເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນ.

  • ອາວະກາດ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດ- ອົງປະກອບຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບລະບົບນຳທາງ ຫຼື ເຊັນເຊີ radar ຕ້ອງຮັກສາຄວາມເປັນກາງທາງແມ່ເຫຼັກ.

  • ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສື່ສານ- ກ່ອງປິດ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຕົວຍຶດທີ່ປ້ອງກັນການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

  • ການປຸງແຕ່ງທາງເຄມີ ແລະ ຢາ– ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການທັງຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ ແລະ ຄວາມເປັນກາງຂອງແມ່ເຫຼັກ.

  • ວິສະວະກຳທາງທະເລ ແລະ ນອກຝັ່ງທະເລ- ຊິ້ນສ່ວນໂຄງສ້າງ ແລະ ຕົວຍຶດທີ່ຫຼີກລ່ຽງແຮງດຶງດູດແມ່ເຫຼັກ ແລະ ການກັດກ່ອນໃນນ້ຳທະເລ.

ໃນຂະແໜງການເຫຼົ່ານີ້,SAKYSTELສະໜອງເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ທີ່ຜະລິດດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ເອກະສານ EN 10204 3.1 ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ.


11. ຂໍ້ດີຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ

ການປະສົມປະສານຂອງຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກກັບຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງກົນຈັກ ແລະ ເຄມີອື່ນໆເຮັດໃຫ້ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສະເຕນິດເປັນປະເພດວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນຄອບຄົວສະແຕນເລດ. ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກລວມມີ:

  • ຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ດີເລີດທັງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຜຸພັງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ.

  • ພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກການຜະລິດ ແລະ ການເຊື່ອມໂລຫະແລ້ວ (ເມື່ອໄດ້ຮັບການອົບແຫ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ).

  • ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມທົນທານດີ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມ cryogenic.

  • ການສຳເລັດຮູບພື້ນຜິວທີ່ດີເລີດແລະຄວາມສະດວກໃນການຂັດເງົາ.

  • ຄວາມງ່າຍຂອງການເຊື່ອມໂລຫະໂດຍການໃຊ້ຂະບວນການມາດຕະຖານເຊັ່ນ TIG ແລະ MIG.

ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ ບ່ອນທີ່ຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນກາງຂອງແມ່ເຫຼັກມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າທຽມກັນ.


12. ຄວາມສາມາດຊຶມຜ່ານແມ່ເຫຼັກຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic

ຄວາມຊຶມຜ່ານແມ່ເຫຼັກ (µr) ຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ວັດແທກວ່າສະໜາມແມ່ເຫຼັກສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸໄດ້ຫຼາຍປານໃດ. ສຳລັບຊັ້ນທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ, ຄ່າ µr ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ1.0 ຫາ 1.02, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນມີພຶດຕິກຳເກືອບຄືກັບອາກາດໃນສະໜາມແມ່ເຫຼັກ.

ໃນການປຽບທຽບ:

  • ເຫຼັກສະແຕນເລດເຟີຣິຕິກ: µr = 100 ຫາ 2000

  • ເຫຼັກສະແຕນເລດ Martensitic: µr = 500 ຫາ 2000

  • ເຫຼັກສະແຕນເລດ Duplex: µr = 50 ຫາ 500

ດັ່ງນັ້ນ, ຊັ້ນຮຽນ austenitic ຈຶ່ງຖືກພິຈາລະນາໂປ່ງໃສທາງແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວເຊັ່ນ: ການຖ່າຍພາບແມ່ເຫຼັກສະນະແມ່ເຫຼັກ (MRI) ແລະ ເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດ.


13. ປັດໄຈທີ່ອາດຈະເພີ່ມແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic

ເຖິງແມ່ນວ່າເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ຈະບໍ່ມີລັກສະນະເປັນແມ່ເຫຼັກໂດຍການອອກແບບ, ແຕ່ເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງສາມາດເພີ່ມການຕອບສະໜອງແມ່ເຫຼັກຂອງມັນໄດ້ເລັກນ້ອຍ:

  1. ການເຮັດວຽກເຢັນ ຫຼື ການຂຶ້ນຮູບ- ມາເທັນໄຊຕ໌ທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມແມ່ເຫຼັກ.

  2. ການເຊື່ອມໂລຫະ– ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນອາດມີເຟີໄຣທ໌ບາງຊະນິດເພື່ອປັບປຸງຄວາມແຂງແຮງຂອງການເຊື່ອມ.

  3. ປະລິມານນິກເກີນ ຫຼື ໄນໂຕຣເຈນຕ່ຳ- ສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງບໍ່ໝັ້ນຄົງບາງສ່ວນ ແລະ ມີແມ່ເຫຼັກຫຼາຍຂຶ້ນ.

  4. ການປົນເປື້ອນພື້ນຜິວ- ອະນຸພາກທາດເຫຼັກ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດແມ່ເຫຼັກທ້ອງຖິ່ນໄດ້.

ເພື່ອຮັກສາຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ, ການຄັດເລືອກວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມ, ການຄວບຄຸມການປຸງແຕ່ງ, ແລະ ການທຳຄວາມສະອາດຫຼັງການຜະລິດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.


14. ວິທີການຮັກສາຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ

ເພື່ອຮັກສາຄຸນລັກສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ, ຜູ້ຜະລິດຄວນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້:

  • ເລືອກຊັ້ນນິກເກີນສູງ(ເຊັ່ນ: 316L ຫຼື 310S) ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ.

  • ໃຊ້ການອົບແຫ້ງດ້ວຍສານລະລາຍຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກໜາວໜັກເພື່ອຟື້ນຟູໂຄງສ້າງ austenitic.

  • ຫຼີກລ່ຽງການຜິດຮູບກົນຈັກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.

  • ປະຕິບັດການຫຼຸດແຮງແມ່ເຫຼັກ (degaussing)ຖ້າກວດພົບແມ່ເຫຼັກທີ່ຍັງເຫຼືອ.

  • ເຮັດຄວາມສະອາດພື້ນຜິວຢ່າງລະອຽດເພື່ອກຳຈັດສິ່ງປົນເປື້ອນທາດເຫຼັກ.

ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າອົງປະກອບສຸດທ້າຍຍັງຄົງບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກ.


15. ການພັດທະນາໃນອະນາຄົດໃນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ

ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນດ້ານໂລຫະວິທະຍາມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ປະສົມປະສານຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນການປະສົມປະສານຂັ້ນສູງດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນ, ແມງການີສ, ແລະທາດທີ່ຫາຍາກຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາເຫຼັກກ້າ austenitic ລຸ້ນຕໍ່ໄປສຳລັບອຸດສາຫະກຳພິເສດເຊັ່ນ: ພະລັງງານທົດແທນ, ການຝັງເຂັມທາງການແພດ, ແລະເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.

ການຜະລິດແບບເພີ່ມເຕີມ (ການພິມ 3D) ຍັງຖືກຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຜະລິດອົງປະກອບສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ສັບສົນດ້ວຍໂຄງສ້າງຈຸລະພາກທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມຊຶມຜ່ານຂອງແມ່ເຫຼັກ.


16. ສະຫຼຸບ

ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ?
ຄຳຕອບຢູ່ໃນຕົວມັນເອງໂຄງສ້າງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງຜລຶກ.

ເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic ມີຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງມັນຍ້ອນໂຄງສ້າງຮູບຊົງກ້ອນທີ່ມີໜ້າຢູ່ໃຈກາງ, ໝັ້ນຄົງໂດຍນິກເກີນ, ໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ແມງການີສໂຄງສ້າງນີ້ປ້ອງກັນການຈັດລຽງໂດເມນແມ່ເຫຼັກ, ຮັບປະກັນວ່າວັດສະດຸຍັງຄົງບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກພາຍໃຕ້ສະພາບປົກກະຕິ. ໃນຂະນະທີ່ການເຮັດວຽກເຢັນ ຫຼື ການເຊື່ອມໂລຫະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍ, ການອົບແຫ້ງ ຫຼື ການຫຼຸດແມ່ເຫຼັກທີ່ເໝາະສົມສາມາດຟື້ນຟູປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

ໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄວາມເປັນກາງແມ່ເຫຼັກມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ - ເຊັ່ນ: ການແພດ, ການບິນອະວະກາດ, ແລະເອເລັກໂຕຣນິກ - ການເລືອກຊັ້ນ austenitic ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນ. ດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການຜະລິດທີ່ກ້າວຫນ້າແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດ,SAKYSTELສືບຕໍ່ສະໜອງເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເຊິ່ງຕອບສະໜອງມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ.


ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-27-2025