ເປັນຫຍັງຜະລິດຕະພັນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກບາງຄັ້ງຈຶ່ງສະແດງແມ່ເຫຼັກ

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:

  1. ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ວັດສະດຸປະມານ1050°C (1920°F).

  2. ຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດລຽງອາຕອມຄືນໃໝ່ໄດ້.

  3. 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