ໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ,ເຫຼັກສະແຕນເລດມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ຄວາມທົນທານ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ. ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ໃນໂຮງງານເຄມີ, ໂຄງສ້າງທາງທະເລ, ຫຼື ອຸປະກອນປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຫຼັກສະແຕນເລດມັກຖືກເລືອກຍ້ອນຮູບລັກສະນະທີ່ສະອາດ ແລະ ປະສິດທິພາບກົນຈັກທີ່ດີເລີດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຄໍາຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ ແລະ ມັກສັບສົນຄື:
ເປັນຫຍັງຜະລິດຕະພັນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຈຶ່ງກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກບາງຄັ້ງ?
ວິສະວະກອນ ແລະ ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນສັງເກດເຫັນວ່າແມ່ເຫຼັກຈະຕິດກັບອຸປະກອນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ຄາດວ່າຈະ "ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ". ປະກົດການນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າວັດສະດຸມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນເປັນຜົນມາຈາກການຫັນປ່ຽນໂລຫະ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ.
ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວິຊາການລະອຽດນີ້,SAKYSTELອະທິບາຍວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພຶດຕິກຳນີ້ — ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຈຶ່ງມັກAISI 304 ຫຼື 316ບາງຄັ້ງອາດຈະສະແດງແມ່ເຫຼັກ.
1. ເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດ
ເຫຼັກສະແຕນເລດເປັນໂລຫະປະສົມທີ່ປະກອບດ້ວຍຕົ້ນຕໍທາດເຫຼັກ (Fe)ແລະໂຄຣມຽມ (Cr), ໂດຍທີ່ໂຄຣມຽມປະກອບເປັນຊັ້ນອົກໄຊດ໌ບາງໆທີ່ສາມາດຮັກສາຕົວເອງໄດ້ ເຊິ່ງປົກປ້ອງວັດສະດຸຈາກການກັດກ່ອນ.
ເພື່ອປັບປຸງຄຸນສົມບັດຂອງມັນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆເຊັ່ນ:nickel (Ni), molybdenum (Mo), manganese (Mn), ໄນໂຕຣເຈນ (N), ແລະຄາບອນ (C)ຖືກເພີ່ມເຂົ້າ. ການເພີ່ມເຫຼົ່ານີ້ກຳນົດໂຄງສ້າງຈຸລະພາກ— ແລະໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກກຳນົດພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກຂອງວັດສະດຸ.
ມີໂຄງສ້າງຫຼັກສາມຢ່າງຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດຄື:
| ປະເພດ | ໂຄງສ້າງຜລຶກ | ພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກ | ເກຣດທົ່ວໄປ |
|---|---|---|---|
| ເຟີຣິກ | ລູກບາດຮູບຊົງກົມ (BCC) ທີ່ມີຮ່າງກາຍເປັນຈຸດໃຈກາງ | ແມ່ເຫຼັກແຮງ | 409, 430 |
| ມາກເຕນຊິຕິກ | ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນທີ່ມີຮ່າງກາຍເປັນຈຸດໃຈກາງ (BCT) | ແມ່ເຫຼັກແຮງ | 410, 420, 440C |
| ອອສເຕນິຕິກ | ຮູບຊົງກ້ອນຮູບຊົງກົມທີ່ວາງຢູ່ໃຈກາງໃບໜ້າ (FCC) | ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ | 304, 316, 321, 310 |
ເທອໍສະເຕນິຕິກຄອບຄົວ ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມັກເອີ້ນວ່າ "ເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ".
2. ເປັນຫຍັງເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ
ເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic, ເຊັ່ນ304 ແລະ 316, ບັນຈຸນິກເກີນໃນລະດັບສູງ(8–12%) ແລະ ບາງຄັ້ງຄາວໄນໂຕຣເຈນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຮູບຊົງສີ່ຫຼ່ຽມມົນທີ່ມີໜ້າຢູ່ໃຈກາງ (FCC)ໂຄງສ້າງເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ.
ໂຄງສ້າງນີ້ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການໝຸນຂອງເອເລັກຕຣອນທີ່ບໍ່ມີຄູ່ຈັດລຽນກັນ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີໂດເມນແມ່ເຫຼັກເກີດຂຶ້ນແລະດັ່ງນັ້ນ, ວັດສະດຸຍັງຄົງຢູ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.
ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ແມ່ເຫຼັກຈະບໍ່ຕິດກັບແຜ່ນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ຜ່ານການອົບແຫ້ງໃໝ່ທີ່ເຮັດຈາກ 304 ຫຼື 316. ຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເມື່ອທັງສອງຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນແລະພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຕ້ອງການ - ຕົວຢ່າງ, ໃນການນຳໃຊ້ທາງການແພດ, ທາງທະເລ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ.
3. ເຫດຜົນທີ່ແທ້ຈິງ: ການເຮັດວຽກເຢັນ ແລະ ການຜິດຮູບຂອງພາດສະຕິກ
ເຖິງແມ່ນວ່າເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ,ການຜິດຮູບທາງກົນຈັກສາມາດປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງພວກມັນໄດ້.
ເມື່ອເຫຼັກສະແຕນເລດເຮັດວຽກເຢັນ— ຜ່ານການງໍ, ການແຕ້ມຮູບ, ການມ້ວນ, ເຄື່ອງຈັກ, ຫຼື ການເຊື່ອມ — ໂຄງສ້າງຜລຶກອາດຈະຫັນປ່ຽນບາງສ່ວນຈາກອອສເຕໄນ (FCC)ເຂົ້າໄປໃນມາເຕນໄຊ (BCT).
ມາເຕນໄຊທ໌ ແມ່ນແມ່ເຫຼັກດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆຂອງວັດສະດຸກໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງແມ່ເຫຼັກ.
ການຫັນປ່ຽນນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມການຫັນປ່ຽນ martensitic ທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
ຕົວຢ່າງ:
ແຜ່ນເຫຼັກສະແຕນເລດ 304 ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກເມື່ອສະໜອງໃຫ້ໃນລັດທີ່ຖືກອົບແຫ້ງ.
ແຕ່ຫຼັງຈາກມ້ວນເຢັນ or ກາຍເປັນອ່າງລ້າງມື ຫຼື ຖັງ, ມັນຈະກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກອ່ອນໆ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃກ້ກັບໂຄ້ງ ຫຼື ຮອຍເຊື່ອມ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ເຫຼັກແມ່ນແປເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ— ແຂງທີ່ສຸດບ່ອນທີ່ມີການຜິດຮູບຫຼາຍທີ່ສຸດ.
4. ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບຂອງແມ່ເຫຼັກ
ຜະລິດຕະພັນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກທັງໝົດບໍ່ແມ່ນຈະສະແດງລະດັບແມ່ເຫຼັກດຽວກັນ. ລະດັບການຕອບສະໜອງແມ່ເຫຼັກແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໃຈ:
ກ) ປະລິມານວຽກເຢັນ
ວັດສະດຸພິການຫຼາຍເທົ່າໃດ, ໂອກາດທີ່ຈະຜິດຮູບກໍ່ຍິ່ງສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນການຫັນປ່ຽນຈາກ austenite ໄປ martensite.
-
ການຜິດຮູບເບົາໆ (ເຊັ່ນ: ການຂັດເງົາ): ຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
-
ການຜິດຮູບໜັກ (ເຊັ່ນ: ການແຕ້ມເລິກ, ການປະທັບ): ແມ່ເຫຼັກທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້.
ຂ) ສ່ວນປະກອບໂລຫະປະສົມ
ນິກເກີນສະກັດກັ້ນການສ້າງ martensite. ເພາະສະນັ້ນ:
-
304(≈8% Ni) ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກຫຼັງຈາກການຜິດຮູບ.
-
316(≈10–12% Ni + Mo) ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງແມ່ເຫຼັກຫຼາຍກວ່າ.
ຄ) ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນຮູບ
ເຮັດວຽກເຢັນຢູ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງ martensite, ເພີ່ມແມ່ເຫຼັກ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຂຶ້ນຮູບຮ້ອນຍັງຮັກສາໂຄງສ້າງ austenitic ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.
ງ) ການເຊື່ອມໂລຫະ ແລະ ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ
ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ເຫຼັກທ້ອງຖິ່ນເນື່ອງຈາກເດລຕາເຟີໄຣທ໌ or ຜົນກະທົບຂອງການແຂງຕົວໃນໂລຫະເຊື່ອມ.
ໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄລຍະແມ່ເຫຼັກ.
5. Delta Ferrite: ແຫຼ່ງແມ່ເຫຼັກອີກແຫຼ່ງໜຶ່ງ
ເຖິງແມ່ນວ່າເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດຢ່າງເຕັມທີ່ກໍ່ສາມາດມີປະລິມານໜ້ອຍເດລຕາເຟີໄຣທ໌, ໄລຍະແມ່ເຫຼັກທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກຂະບວນການແຂງຕົວໃນລະຫວ່າງການຜະລິດເຫຼັກກ້າ ຫຼື ການເຊື່ອມໂລຫະ.
Delta ferrite ຖືກນຳສະເໜີໂດຍເຈດຕະນາໃນບາງຊັ້ນຮຽນເພື່ອປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານການແຕກຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມໂລຫະ.
ໃນຂະນະທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຜະລິດ, ມັນປະກອບສ່ວນເລັກນ້ອຍຕໍ່ແມ່ເຫຼັກ.
ປະລິມານ delta ferrite ໂດຍທົ່ວໄປໃນການເຊື່ອມ 304 ຫຼື 316 ແມ່ນປະມານ2–10%, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂດເຊື່ອມມີແມ່ເຫຼັກອ່ອນໆ.
6. ແມ່ເຫຼັກສາມາດຊີ້ບອກເຖິງຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີໄດ້ບໍ?
ບໍ່, ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
ການມີຢູ່ຂອງແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າວັດສະດຸມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີ ຫຼື ປອມແປງ.
ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ແລະຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກຍັງຄົງຄືເກົ່າ. ການປ່ຽນແປງພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວແມ່ນການດັດແປງໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກເກີດຈາກການຜະລິດ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງບາງຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງອາດຈະມີ ferrite ໃນປະລິມານໜ້ອຍໆໂດຍເຈດຕະນາຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
At SAKYSTEL, ວັດສະດຸທັງໝົດຜ່ານການການວິເຄາະທາງເຄມີ, ການທົດສອບຄວາມແຂງ, ແລະ ການຢັ້ງຢືນໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກ.
7. ການຟື້ນຟູຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ: ວິທີແກ້ໄຂການອົບແຫ້ງ
ແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກເຢັນສາມາດປີ້ນກັບຜ່ານການອົບແຫ້ງ— ຂະບວນການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນທີ່ຟື້ນຟູໂຄງສ້າງ austenitic ເດີມ.
ຂະບວນການຫລອມໂລຫະແບບປົກກະຕິ:
-
ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ວັດສະດຸປະມານ1050°C (1920°F).
-
ຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດລຽງອາຕອມຄືນໃໝ່ໄດ້.
-
ເຮັດໃຫ້ເຢັນໄວ (ດັບຄວາມ) ໃນນໍ້າ ຫຼື ອາກາດ ເພື່ອປ້ອງກັນການກໍ່ຕົວຂອງໂຄຣມຽມຄາໄບ.
ຫຼັງຈາກການອົບແຫ້ງແລ້ວ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມາເຕນໄຊຕ໌ທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບຄືນໄປຫາອອສເຕໄນຕ໌, ກຳຈັດ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນການຕອບສະໜອງແມ່ເຫຼັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
SAKYSTELສະເໜີຜະລິດຕະພັນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ໃນອົບແຫ້ງໝົດແລ້ວ, ຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດ, ຫຼືສະພາບການເຮັດວຽກເຢັນ- ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
8. ການວັດແທກແມ່ເຫຼັກໃນເຫຼັກສະແຕນເລດ
ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳມັກຈະຕ້ອງການການຄວບຄຸມການຊຶມຜ່ານຂອງແມ່ເຫຼັກ - ໂດຍສະເພາະໃນເອເລັກໂຕຣນິກ, ການແພດ, ແລະ ການປ້ອງກັນປະເທດຂະແໜງການຕ່າງໆ.
ເທຄວາມຊຶມຜ່ານແມ່ເຫຼັກທຽບເທົ່າ (μr)ເປັນມາດຕະການວ່າວັດສະດຸສາມາດຖືກສ້າງເປັນແມ່ເຫຼັກໄດ້ງ່າຍປານໃດ.
| ປະເພດ | ຄ່າ μr ປົກກະຕິ | ພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກ |
|---|---|---|
| ອອສເຕນິດ (ຜ່ານການອົບແຫ້ງ) | 1.0 – 1.05 | ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ |
| ອອສເຕນິດ (ເຮັດວຽກເຢັນ) | 1.1 – 2.0 | ແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍ |
| ເຟີຣິກ / ມາເຕນຊິຕິກ | 100 – 1000 | ແມ່ເຫຼັກແຮງ |
ວິທີການທົດສອບປະກອບມີ:
-
ເຄື່ອງວັດແທກການຊຶມຜ່ານແມ່ເຫຼັກ
-
ເຊັນເຊີຜົນກະທົບຮໍ
-
ASTM A342ການທົດສອບມາດຕະຖານ
At SAKYSTEL, ພວກເຮົາໃຫ້ຜົນການທົດສອບແມ່ເຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາເອກະສານຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງອຸດສາຫະກຳ.
9. ການນຳໃຊ້ທີ່ແມ່ເຫຼັກມີຄວາມສຳຄັນ
ໃນການນຳໃຊ້ປະຈຳວັນຫຼາຍຢ່າງ, ພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດບໍ່ສຳຄັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສຳລັບບາງອຸດສາຫະກຳ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.
ກ) ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ອຸປະກອນ MRI
ເຫຼັກກ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ (ເຊັ່ນ: 316L) ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບເຄື່ອງມືຜ່າຕັດ ແລະ ວັດສະດຸຝັງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MRI, ຍ້ອນວ່າວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກສາມາດບິດເບືອນສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄດ້.
ຂ) ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ
ເຫຼັກກ້າທີ່ມີຄວາມຊຶມຜ່ານຕ່ຳປ້ອງກັນການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກໃນເຊັນເຊີ, ຕູ້, ແລະເຄື່ອງມືຄວາມແມ່ນຍໍາ.
ຄ) ອຸປະກອນທາງທະເລ ແລະ ນອກຝັ່ງ
ເກຣດ 316 ແລະ 904L ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໃນຂະນະທີ່ຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງນ້ຳເຄັມ.
ງ) ລະບົບການແຊ່ແຂງ
ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ, ພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງກົນຈັກ ແລະ ປະສິດທິພາບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. ເຫຼັກກ້າ Austenitic ຍັງຄົງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວ.
10. ຄວາມເຊື່ອຜິດໆ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ 1: ເຫຼັກສະແຕນເລດແມ່ເຫຼັກໝາຍຄວາມວ່າມັນເປັນຂອງປອມ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.ເຫຼັກສະແຕນເລດແທ້ຫຼາຍຊະນິດ (ເຊັ່ນ 430 ຫຼື 410) ມີແມ່ເຫຼັກໂດຍການອອກແບບ. ແມ່ເຫຼັກບໍ່ໄດ້ກຳນົດຄວາມແທ້ຈິງ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ 2: ເຫຼັກ 304 ແລະ 316 ທັງໝົດແມ່ນບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ 100%
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.ພວກມັນບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກເມື່ອຖືກອົບແຫ້ງແຕ່ອາດຈະສະແດງແມ່ເຫຼັກທີ່ອ່ອນແອຫຼັງຈາກການຜິດຮູບ ຫຼື ການເຊື່ອມ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ 3: ແມ່ເຫຼັກຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ. ເຫຼັກ 304 ທີ່ມີແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍຈະຕ້ານທານການເກີດສະໜິມໄດ້ຄືກັນກັບເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກ.
11. ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນແມ່ເຫຼັກໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ
ສຳລັບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການຊຶມຜ່ານແມ່ເຫຼັກຕ່ຳແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ຂໍ້ຄວນລະວັງບາງຢ່າງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນແມ່ເຫຼັກໃນອົງປະກອບເຫຼັກສະແຕນເລດໄດ້:
-
ໃຊ້ຊັ້ນນິກເກີນສູງເຊັ່ນ 316L ຫຼື 310.
-
ຈຳກັດປະລິມານຂອງການເຮັດວຽກເຢັນໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານສ້າງຮູບແບບ.
-
ປະຕິບັດການອົບແຫ້ງສຸດທ້າຍຫຼັງຈາກການຜະລິດ.
-
ເລືອກໂລຫະເຕີມເຟີໄຣຕ໌ຕ່ຳໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມໂລຫະ.
-
ທົດສອບແມ່ເຫຼັກຫຼັງການຜະລິດ ແລະ ປັບຂະບວນການຖ້າຈຳເປັນ.
SAKYSTELເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລູກຄ້າໃນຂະແໜງການການບິນອະວະກາດ, ພະລັງງານ ແລະ ທະເລເພື່ອພັດທະນາເສັ້ນທາງການຜະລິດທີ່ດີທີ່ສຸດເຊິ່ງບັນລຸການຕອບສະໜອງແມ່ເຫຼັກໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
12. ການປຽບທຽບເກຣດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ ແລະ ແນວໂນ້ມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ
| ຊັ້ນຮຽນ | ປະເພດ | ໂຄງສ້າງ | ແມ່ເຫຼັກຫຼັງຈາກເຮັດວຽກເຢັນ | ແອັບພລິເຄຊັນຫຼັກ |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ອອສເຕນິຕິກ | FCC | ເລັກນ້ອຍ | ການຜະລິດທົ່ວໄປ |
| 304L | ອອສເຕນິຕິກ | FCC | ເລັກນ້ອຍ | ອຸປະກອນເຄມີ |
| 316 | ອອສເຕນິຕິກ | FCC | ເບົາບາງຫຼາຍ | ສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ |
| 316L | ອອສເຕນິຕິກ | FCC | ມິນິມໍລ | ການແພດ ແລະ ຢາ |
| 310 | ອອສເຕນິຕິກ | FCC | ເລັກນ້ອຍ | ອຸນຫະພູມສູງ |
| 321 | ອອສເຕນິຕິກ | FCC | ເລັກນ້ອຍ | ການບິນອະວະກາດ |
ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃນຄອບຄົວ austenitic,ປະລິມານນິກເກີນ ແລະ ໂມລີບດີນຳຄວບຄຸມວ່າແມ່ເຫຼັກສາມາດປາກົດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍປານໃດຫຼັງຈາກການສ້າງຕົວ.
13. ຄວາມສຳຄັນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ
ສຳລັບການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່, ຈຳນວນເງິນໜ້ອຍໜຶ່ງຂອງແມ່ເຫຼັກມີບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງປະຕິບັດຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບວິສະວະກອນ ແລະ ຜູ້ຊື້ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງມັນ.
ຖ້າແມ່ເຫຼັກຕິດຢູ່ກັບເຫຼັກສະແຕນເລດ "ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ" ຂອງທ່ານເລັກນ້ອຍ, ມັນກໍ່ຕິດຢູ່ບໍ່ຊີ້ບອກເຖິງວັດສະດຸປອມ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ບໍ່ດີ. ມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວິທີການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ.
ໂດຍການເຂົ້າໃຈສິ່ງນີ້, ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ການຕັດສິນໃຈຊື້ທີ່ດີຂຶ້ນແລະ ຕັ້ງຄ່າຄວາມຄາດຫວັງທີ່ເປັນຈິງສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.
14. ການສຶກສາກໍລະນີ: ຄຸນນະພາບຂອງ SAKYSTEEL ໃນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ
At SAKYSTEL, ພວກເຮົາສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເປັນປະຈຳໃນອຸດສາຫະກຳທາງການແພດ, ທາງທະເລ ແລະ ພະລັງງານແຕ່ລະຊຸດຜ່ານຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ:
-
ການທົດສອບສ່ວນປະກອບທາງເຄມີແບບສະເປກໂຕຣສະໂກປີ
-
ການກວດສອບໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກ
-
ການຢັ້ງຢືນການຊຶມຜ່ານຂອງແມ່ເຫຼັກ
-
ການທົດສອບກົນຈັກ ແລະ ການກັດກ່ອນ
ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການຄວບຄຸມໂຄງສ້າງຈຸລະພາກ ແລະ ແມ່ເຫຼັກຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າທຸກຄົນໄດ້ຮັບເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລ້ວ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.
15. ສະຫຼຸບ
ສະນັ້ນ, ເປັນຫຍັງຜະລິດຕະພັນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຈຶ່ງສະແດງແມ່ເຫຼັກບາງຄັ້ງ?
ເນື່ອງຈາກການຫັນປ່ຽນໂຄງສ້າງເກີດຈາກການຜິດຮູບທາງກົນຈັກ, ການເຮັດວຽກເຢັນ, ຫຼື ການເຊື່ອມໂລຫະຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ austenite ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກໃຫ້ກາຍເປັນ martensite ແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ferrite.
ອັນນີ້ເຮັດບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ຫຼື ປະສິດທິພາບກົນຈັກ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນເປັນພຶດຕິກຳທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ດີໃນໂລຫະປະສົມເຫຼັກສະແຕນເລດ.
ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ,SAKYSTELຂໍ້ສະເໜີ:
-
ການຄວບຄຸມໂລຫະຊ່ຽວຊານ.
-
ການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສຳລັບການຊຶມຜ່ານຂອງແມ່ເຫຼັກ.
-
ທາງເລືອກໃນການຜະລິດ ແລະ ການອົບແຫ້ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
-
ການສະໜອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ທົ່ວໂລກ.
ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-24-2025