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:
-
ການທົດສອບແມ່ເຫຼັກງ່າຍໆ:ການທົດສອບພາກສະໜາມແບບໄວໂດຍໃຊ້ແມ່ເຫຼັກມືຖືເພື່ອກວດສອບແຮງດຶງດູດ.
-
ການວັດແທກ Gaussmeter:ວັດແທກຄວາມແຮງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫຼືອໃນຫົວໜ່ວຍ Gauss ຫຼື Tesla.
-
ເຄື່ອງວັດແທກການຊຶມຜ່ານ:ກຳນົດຄວາມຊຶມຜ່ານຂອງແມ່ເຫຼັກ (µr). ເຫຼັກກ້າ austenitic ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກມັກຈະມີຄ່າ µr ໃກ້ກັບ 1.0.
-
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:
-
ການເຮັດວຽກເຢັນ ຫຼື ການຂຶ້ນຮູບ- ມາເທັນໄຊຕ໌ທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມແມ່ເຫຼັກ.
-
ການເຊື່ອມໂລຫະ– ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນອາດມີເຟີໄຣທ໌ບາງຊະນິດເພື່ອປັບປຸງຄວາມແຂງແຮງຂອງການເຊື່ອມ.
-
ປະລິມານນິກເກີນ ຫຼື ໄນໂຕຣເຈນຕ່ຳ- ສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງບໍ່ໝັ້ນຄົງບາງສ່ວນ ແລະ ມີແມ່ເຫຼັກຫຼາຍຂຶ້ນ.
-
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