သံမဏိအားလုံးက သံလိုက်ဖြစ်သလား။

အစွန်းခံသံမဏိခေတ်သစ်အင်ဂျင်နီယာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဗိသုကာပညာတွင် အသုံးအများဆုံးပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ တာရှည်ခံမှု၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် သန့်ရှင်းသော အလှအပတို့အတွက် လူသိများသည်။ သို့သော်၊ မေးခွန်းတစ်ခုမှာ ဝယ်ယူသူများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများကြားတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်-သံမဏိအားလုံးက သံလိုက်လား။

အဖြေက ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သံမဏိအချို့ဟာ သံလိုက်ဖြစ်ပေမယ့် အချို့ကတော့ သံလိုက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို နားလည်ခြင်းက သင့်ပရောဂျက်အတွက် မှန်ကန်သောအဆင့်ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကြီးမားတဲ့ ခြားနားချက်ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသေးစိတ်လမ်းညွှန်မှာSAKYSTEELသံမဏိ၏ ပါဝင်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တို့က ၎င်းသည် သံလိုက်ဖြစ်မဖြစ်ကို မည်သို့ဆုံးဖြတ်သည်ကို ရှင်းပြသည်။


၁။ သံမဏိကို နားလည်ခြင်း

သံမဏိဆိုသည်မှာသံအခြေခံသတ္တုစပ်အနည်းဆုံးပါဝင်သည့်ခရိုမီယမ် ၁၀.၅%၎င်းသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပါးလွှာပြီး မမြင်ရသော အောက်ဆိုဒ်အလွှာတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအကာအကွယ်အလွှာသည် သံမဏိကို ၎င်း၏သံချေးနှင့် ချေးခြင်းကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း.

အခြားအချက်များဖြစ်သည့်နီကယ်၊ မိုလီဘဒီနမ်၊ မန်းဂနိစ်၊ နိုက်ထရိုဂျင် နှင့် ကာဗွန်ခိုင်ခံ့မှု၊ အစွမ်းသတ္တိနှင့် ပုံသွင်းနိုင်စွမ်းအားကဲ့သို့သော သီးခြားဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ထည့်သွင်းထားသည်။

ဒါပေမယ့် ဒီဒြပ်စင်တွေရဲ့ အတိအကျ ရောနှောမှုကပဲသံလိုက်အားသတ္တုအတွင်း အက်တမ်များကို မည်သို့စီစဉ်ထားသည်ပေါ် မူတည်၍ —ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ— သံမဏိသည် သံလိုက် သို့မဟုတ် သံလိုက်မဟုတ်သော ဖြစ်နိုင်သည်။


၂။ သံမဏိများတွင် သံလိုက်အား၏နောက်ကွယ်ရှိ သိပ္ပံပညာ

ထိုသံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိသံမဏိရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုဟာ အဓိကအားဖြင့် ၎င်းရဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်အက်တမ်ဖွဲ့စည်းပုံအက်တမ်များရှိ သံလိုက်အခိုက်အတန့်များ (အတွဲမရှိသော အီလက်ထရွန်များ၏ လည်ပတ်မှုများ) သည် တူညီသောဦးတည်ချက်တွင် ချိန်ညှိသောအခါ သံလိုက်အားဖြစ်ပေါ်သည်။

သံမဏိများသည် ၎င်းတို့၏ သတ္တုစပ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အပူပေးလုပ်ဆောင်မှုပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသော ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံများ ရှိနိုင်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံများသည် ၎င်းတို့၏ သံလိုက်အပြုအမူကို သတ်မှတ်ပေးသည်။

သံမဏိအမျိုးအစား ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ သံလိုက်? ပုံမှန်အဆင့်များ
ဖယ်ရစ်တစ် ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြု ကုဗ (BCC) သံလိုက်အား ပြင်းထန်စွာ ၄၀၉၊ ၄၃၀
မာတန်ဆစ် ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြု စတုဂံပုံ (BCT) သံလိုက်အား ပြင်းထန်စွာ ၄၁၀၊ ၄၂၀၊ ၄၄၀စင်တီဂရိတ်
အော်စတီနတစ် မျက်နှာဗဟိုပြု ကုဗပုံ (FCC) သံလိုက်မဟုတ်သော ၃၀၄၊ ၃၁၆၊ ၃၁၀၊ ၃၂၁

၃။ ဖယ်ရစ်တစ် သံမဏိများ- သဘာဝအတိုင်း သံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်သည်

ဖယ်ရစ်တစ် သံမဏိများတစ်ခုရှိသည်ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြုကုဗ (BCC)သန့်စင်သောသံနှင့်ဆင်တူသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ၎င်းသည် ၎င်းတို့ကိုဖြစ်စေသည်သဘာဝအတိုင်း သံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်မှု.

၎င်းတို့တွင် ခရိုမီယမ် (၁၀.၅–၁၈%) နှင့် နီကယ် အနည်းငယ်သာ သို့မဟုတ် လုံးဝမပါရှိသောကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံသည် အပူချိန်အားလုံးတွင် ferritic အဖြစ် ရှိနေပါသည်။ ဤသံမဏိများ ပေါင်းစပ်ထားသည်သံလိုက်ဆွဲအားကောင်းမွန်ပြီး ချေးခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်သည်.

အဖြစ်များသော ferritic အဆင့်များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-

  • AISI ၄၀၉– မော်တော်ကားအိတ်ဇောစနစ်များနှင့် catalytic converters များတွင် အသုံးပြုသည်။

  • AISI ၄၃၀- မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ အလှဆင်ပစ္စည်းများနှင့် အိမ်တွင်းပစ္စည်းများတွင် တွေ့ရှိရသည်။

Ferritic stainless steel များသည် ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီနှင့် ပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင် အချိန်တိုင်း သံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်ပြီး သံလိုက်ဓာတ်ပြဿနာမရှိသည့်အခါတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။


၄။ မာတန်ဆစ် သံမဏိများ- သံလိုက်နှင့် မာကျောသော

မာတန်ဆစ် သံမဏိများပြသထားသည်လည်းပြင်းထန်သော သံလိုက်အားသူတို့မှာ ရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြု စတုဂံပုံ (BCT)မှတစ်ဆင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဖွဲ့စည်းပုံအပူကုသမှု.

ဤသံမဏိများတွင် ferritic အဆင့်များထက် ကာဗွန်ပိုမိုပါဝင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကိုငြိမ်းသတ်ခြင်းဖြင့် မာကျောစေခြင်း။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံသည် သံလိုက်ဓာတ်နှင့် အလွန်အားကောင်းသည်။

ဥပမာများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • AISI ၄၁၀– ရိုးတံများနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများအတွက် အထွေထွေသုံး သံမဏိ။

  • AISI ၄၂၀- ခွဲစိတ်ကိရိယာများနှင့် ဓားများတွင် အသုံးများသည်။

  • AISI 440C– ဘယ်ရင်များနှင့် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ပိုမိုနှစ်သက်သည်။

Martensitic သံမဏိများသည် ပေးစွမ်းသည်မာကျောမှု၊ အစွမ်းသတ္တိနှင့် သံလိုက်စွမ်းအားတို့၏ ထူးခြားသော ပေါင်းစပ်မှု၎င်းတို့၏ ချေးခံနိုင်ရည်သည် austenitic အမျိုးအစားများထက် နိမ့်သော်လည်း။


၅။ အော်စတန်နစ် သံမဏိများ- သဘာဝအားဖြင့် သံလိုက်မဟုတ်သော

အသုံးအများဆုံး သံမဏိများ —AISI 304နှင့်AISI ၃၁၆— ပိုင်သည်အော်စတီနတစ် မိသားစု, ရှိသည်မျက်နှာဗဟိုပြု ကုဗ (FCC)ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ။ အက်တမ်များ၏ ဤအစီအစဉ်သည် အီလက်ထရွန်လည်ပတ်မှုများ ချိန်ညှိမှုကို တားဆီးပေးပြီး အော်စတန်နစ်သံမဏိများကို ဖန်တီးပေးသည်အပူပေးထားသော အခြေအနေတွင် သံလိုက်မဟုတ်သော.

ဒီအပြုအမူအတွက် အဓိကတရားခံကတော့နီကယ်၎င်းသည် austenitic အဆင့်ကို တည်ငြိမ်စေသည်။ သံမဏိတွင် နီကယ်အလုံအလောက်ပါဝင်သည့်အခါ (များသောအားဖြင့် 8–12%)၊ အပူချိန်နိမ့်သောအခါတွင်ပင် austenitic နှင့် သံလိုက်မရှိသောအခြေအနေတွင် ရှိနေပါသည်။

ပုံမှန်သံလိုက်မဟုတ်သောအဆင့်များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-

  • ၃၀၄ / ၃၀၄ လီတာ– အသုံးအများဆုံး သံမဏိဖြစ်ပြီး အထွေထွေအသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

  • ၃၁၆ / ၃၁၆ လီတာ– မိုလစ်ဒီနမ်ကြောင့် ရေကြောင်းနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

  • ၃၁၀ / ၃၂၁- အပူချိန်မြင့်မားသော အသုံးချမှုများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

သို့သော် အော်စတန်နစ် သံမဏိများသည်အနည်းငယ် သံလိုက်ဖြစ်လာသည်ပြီးနောက်အေးခဲစွာအလုပ်လုပ်ခြင်း— ဥပမာ ကွေးခြင်း၊ လှိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံသွင်းခြင်းကဲ့သို့ — အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် austenite အချို့သည် အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်မာတန်ဆိုက်၊ ၎င်းသည် သံလိုက်ဖြစ်သည်။


၆။ “သံလိုက်မဟုတ်သော” သံမဏိအချို့သည် အဘယ်ကြောင့် သံလိုက်ဖြစ်လာသနည်း

သံလိုက်တစ်ခုသည် 304 သံမဏိထုတ်ကုန်တစ်ခုတွင် အားနည်းစွာ ကပ်နေသောအခါ အင်ဂျင်နီယာများစွာ အံ့အားသင့်ကြသည်။ ၎င်းသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံပျက်ခြင်းထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်း။

အော်စတန်နစ် သံမဏိကို အသုံးပြုတဲ့အခါအေးခဲစွာလုပ်ဆောင်သော, စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုသည် ၎င်း၏ crystal lattice ကို ပုံပျက်စေပြီး austenite (FCC) အချို့ကို သံလိုက်ဖြစ်သော martensite (BCT) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်။

ဥပမာအားဖြင့်:

  • A 304 သံမဏိစာရွက်အပူပေးပြီးနောက်တွင် များသောအားဖြင့် သံလိုက်မရှိပါ။

  • ပြီးနောက်လိပ်ခြင်း၊ နက်ရှိုင်းစွာပုံဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် စက်ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း, ပြသနိုင်သည်အနည်းငယ်သံလိုက်အားအစွန်းများ သို့မဟုတ် ကွေးညွှတ်မှုများတွင်။

  • ထပ်မံအပူပေးပါက ၎င်းသည် သံလိုက်မဟုတ်သော အခြေအနေသို့ ပြန်သွားသည်။

ဒါကြောင့်အော်စတနစ် သံမဏိသည် အမှန်တကယ် ၁၀၀% သံလိုက်မပါသော သံလိုက်မဟုတ်ပါ။သို့သော် ၎င်း၏ သံလိုက်အားမှာ အလွန်အားနည်းပြီး ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သည်။


၇။ မတူညီသော အဆင့်များ၏ သံလိုက်အပြုအမူကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

အဆင့် အမျိုးအစား သံလိုက်အပြုအမူ အဖြစ်များသော အသုံးချမှုများ
၄၃၀ ဖယ်ရစ်တစ် သံလိုက်အားကောင်းသည် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ စွန့်ထုတ်စနစ်များ
၄၁၀ မာတန်ဆစ် သံလိုက်အားကောင်းသည် အဆို့ရှင်များ၊ ကိရိယာများ
၃၀၄ အော်စတီနတစ် သံလိုက်မဟုတ်သော (အေးသောအလုပ်ပြီးနောက် အားနည်းသည်) အစားအစာပြုပြင်ခြင်း၊ ဗိသုကာပညာ
၃၁၆ အော်စတီနတစ် သံလိုက်မဟုတ်သော ရေကြောင်းနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ
၄၂၀ မာတန်ဆစ် သံလိုက်အားကောင်းသည် ဇွန်း၊ ခွဲစိတ်ဓားများ

အထက်တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း၊နီကယ်ပါဝင်မှုနှင့်အပူကုသမှုအမျိုးအစားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် သံလိုက်ဖြစ်မဖြစ် ဆုံးဖြတ်ပါ။


၈။ သံမဏိတွင် သံလိုက်အားစမ်းသပ်ခြင်း

သံမဏိထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် သံလိုက်ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးရန် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာသေးငယ်သော အမြဲတမ်းသံလိုက်။ ၎င်းသည် အားကောင်းစွာ ကပ်နေပါက ထိုပစ္စည်းသည် ferritic သို့မဟုတ် martensitic ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ၎င်းသည် အားနည်းစွာ ကပ်နေပါက သို့မဟုတ် လုံးဝမကပ်ပါက austenitic ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။

သို့သော်၊စက်မှုစမ်းသပ်မှုတိကျသောအသုံးချမှုများအတွက် အောက်ပါကဲ့သို့သော အထူးပြုကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်-

  • ဂေါ့စ်မီတာများ or သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း မီတာများ

  • ဟောလ်အာနိသင် အာရုံခံကိရိယာများ

  • ASTM A342 သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းစမ်းသပ်မှုများ

ဤနည်းလမ်းများသည် ပစ္စည်းတစ်ခုကို မည်မျှလွယ်ကူစွာ သံလိုက်ဓာတ်ပြုနိုင်သည်ကို တိုင်းတာပေးပြီး ၎င်းကို ၎င်း၏ဆွေမျိုးသံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း (μr).
သံလိုက်မဟုတ်သော အသုံးချမှုများအတွက် μr သည် အနီးဆုံးဖြစ်သင့်သည်။၁.၀ဆိုလိုသည်မှာ ပစ္စည်းတွင် သံလိုက်တုံ့ပြန်မှု မရှိသလောက်ပင်။

At SAKYSTEELကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းက လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနှင့် အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံ စမ်းသပ်ခြင်းသံလိုက်နှင့် သံလိုက်မဟုတ်သော ဂုဏ်သတ္တိနှစ်မျိုးလုံးအတွက် ထုတ်ကုန်များသည် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန်။


၉။ သံလိုက်အား အရေးကြီးသည့် အသုံးချမှုများ

ထိုသံလိုက် သို့မဟုတ် သံလိုက်မဟုတ်သောသံမဏိ၏ သဘောသဘာဝသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။

(က) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု

316L ကဲ့သို့သော သံလိုက်မဟုတ်သော အဆင့်များကို အသုံးပြုကြသည်။MRI ကိရိယာများ၊ ခွဲစိတ်ကိရိယာများနှင့် အစားထိုးကိရိယာများသံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် လူနာအန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သည့်နေရာတွင်။

(ခ) အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် တူရိယာပညာ

In အာရုံခံကိရိယာများ၊ အကာအရံများနှင့် တိကျသောကိရိယာများသံလိုက်မဟုတ်သောပစ္စည်းများသည် သံလိုက်စက်ကွင်းပုံပျက်ခြင်းနှင့် အချက်ပြအနှောင့်အယှက်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ဂ) ရေကြောင်းနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ

316 နှင့် 904L သံလိုက်မဟုတ်သော အဆင့်များသည် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဆားငန်ရေနှင့် အက်ဆစ်ပတ်ဝန်းကျင်များ၊ ရှည်လျားသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ပေးစွမ်းသည်။

(ဃ) ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဗိသုကာပညာ

၄၃၀ ကဲ့သို့သော Ferritic အဆင့်များသည် သံလိုက်ဓာတ်ဖြစ်သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောကြောင့် သင့်လျော်ပါသည်။အလှဆင်ပြားများနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ.

(င) မော်တော်ကားနှင့် အာကာသယာဉ်

သံလိုက်နှင့် ခိုင်ခံ့မှု နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်သည့် Martensitic အဆင့်များကို အသုံးပြုပါသည်။အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ရှပ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ.


၁၀။ သံလိုက်သံမဏိနှင့်ပတ်သက်သော ဒဏ္ဍာရီများ

ဒဏ္ဍာရီ ၁: သံမဏိအားလုံးသည် သံလိုက်မပါပါ

မှားသည်။ သာအော်စတန်နစ် သံမဏိများ(304 နှင့် 316 ကဲ့သို့) သည် သံလိုက်မရှိပါ။ Ferritic နှင့် martensitic အဆင့်များသည် သံလိုက်ဖြစ်သည်။

ဒဏ္ဍာရီ ၂: သံလိုက်သံမဏိသည် ညံ့ဖျင်းသည်

မှားသည်။ သံလိုက်အားရှိသည်အရည်အသွေးနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး၄၃၀ ကဲ့သို့သော သံလိုက်အဆင့်သည် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကဲ့သို့ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ထားသော ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်နိုင်ပါသည်။

ဒဏ္ဍာရီ ၃: သံလိုက်တစ်ခုတည်းဖြင့် သံမဏိအဆင့်ကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်သည်

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မှန်ကန်ပါသည်။ သံလိုက်စမ်းသပ်မှုသည် austenitic နှင့် ferritic/martensitic အဆင့်များကို ခွဲခြားရန် ကူညီပေးသော်လည်း၊ တိကျသော ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အတွက်၊ဓာတုဗေဒ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလိုအပ်ပါသည်။


၁၁။ သံလိုက်ထိန်းချုပ်မှု၏ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရေးပါမှု

အထူးပြုနယ်ပယ်အချို့တွင် သံလိုက်အားကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်-

  • နျူကလီးယားနှင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများeddy current losses များကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် သံလိုက်နည်းသော ပစ္စည်းများ လိုအပ်သည်။

  • အအေးလွန်ကဲသော အသုံးချမှုများအပူချိန်နိမ့်များတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် သံလိုက်မဟုတ်သောသံမဏိများကို လိုအပ်သည်။

  • ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရေးကိရိယာများမကြာခဏသုံးတယ်သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိများ(ဥပမာ Nitronic သို့မဟုတ် 15-5PH မျိုးကွဲများ) downhole အစိတ်အပိုင်းများအတွက်။

SAKYSTEEL သည် နှစ်မျိုးလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးသည်သံလိုက်နှင့် သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိပစ္စည်းများဖောက်သည်တစ်ဦးစီသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မှန်ကန်သောအဆင့်ကို ရရှိကြောင်း သေချာစေသည်။


၁၂။ မှန်ကန်သော သံမဏိအဆင့်ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။

သင့်ပရောဂျက်အတွက် သံမဏိကို ရွေးချယ်သည့်အခါ နှစ်မျိုးလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသံချေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်သံလိုက်စွမ်းဆောင်ရည်:

လိုအပ်ချက် အကြံပြုထားသော အဆင့် သံလိုက်?
မြင့်မားသော သံချေးခံနိုင်ရည် (ရေကြောင်း) ၃၁၆ လီတာ သံလိုက်မဟုတ်သော
မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုနှင့် ဟောင်းနွမ်းမှုခံနိုင်ရည်ရှိမှု ၄၂၀ / ၄၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် သံလိုက်
အလှဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းအသုံးချမှုများ ၄၃၀ သံလိုက်
အပူချိန်နိမ့် သို့မဟုတ် အေးခဲစနစ်များ ၃၀၄ လီတာ / ၃၁၆ လီတာ သံလိုက်မဟုတ်သော
အထွေထွေအသုံးပြုမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း ၄၀၉ / ၄၁၀ သံလိုက်

SAKYSTEELအင်ဂျင်နီယာများသည် ပတ်ဝန်းကျင်၊ အစွမ်းသတ္တိနှင့် သံလိုက်လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ မှန်ကန်သောပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ရန် ကျွမ်းကျင်သူလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်ပါသည်။


၁၃။ ထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်း သံလိုက်အားကို ထိန်းချုပ်ခြင်း

မလိုလားအပ်သော သံလိုက်အားကို လျှော့ချရန်-

  • အသုံးပြုပါပုံပျက်မှုနည်းသော နည်းလမ်းများ.

  • အန်နီရယ်အအေးဒဏ် ပြင်းထန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးနောက် austenitic သံမဏိများ။

  • တပ်ဆင်မှုများတွင် သံလိုက်နှင့် သံလိုက်မဟုတ်သော ပစ္စည်းများ ရောနှောခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။

သံလိုက်မဟုတ်သော အပြုအမူ လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် တောင်းဆိုပါအထူးစိမ့်ဝင်နိုင်မှုနည်းသောအဆင့်များနောက်ဆုံးတပ်ဆင်မှုမပြုလုပ်မီ စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် အတည်ပြုပါ။


၁၄။ သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိများ၏ အားသာချက်များ

  • အနှောင့်အယှက်မရှိပါအီလက်ထရွန်းနစ် အာရုံခံကိရိယာများ or MRI စက်များ.

  • တည်ငြိမ်သောအောက်တွင်မြင့်မားသော သံလိုက်စက်ကွင်းများ.

  • အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည်တိကျသောတူရိယာများနှင့် သန့်ရှင်းရေးအခန်းအသုံးချမှုများ.

  • ဖိအားအောက်တွင်ပင် သံချေးခံနိုင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားပါ။

ဤအင်္ဂါရပ်များသည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် သံလိုက်မဟုတ်သော အဆင့်များကို အရေးပါစေသည်။


၁၅။ အနှစ်ချုပ်- သံမဏိအားလုံးသည် သံလိုက်ဖြစ်ပါသလား။

အတိုချုပ်အဖြေကတော့no— သံမဏိအားလုံးသည် သံလိုက်မဟုတ်ပါ။
ထိုသံလိုက်အားသံမဏိရဲ့ ပမာဏက ၎င်းရဲ့ ပမာဏပေါ် မူတည်ပါတယ်ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ:

  • ဖယ်ရစ်တစ်နှင့် မာတန်ဆစ်သံမဏိ →သံလိုက်

  • အော်စတီနတစ်သံမဏိ →သံလိုက်မဟုတ်သော (အေးခဲပြီးနောက် သံလိုက်အားနည်းစွာ ဖြစ်လာနိုင်သည်)

ဒါကြောင့် သံလိုက်နဲ့ သံမဏိမျက်နှာပြင်ကို စမ်းသပ်တဲ့အခါ၊ ၎င်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုက အရည်အသွေးမဟုတ်ဘဲ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ပါဝင်မှုအကြောင်း အဖိုးတန်အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။


၁၆။ နိဂုံးချုပ်

နားလည်ခြင်းသံမဏိ၏ သံလိုက်အပြုအမူသတ်မှတ်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဓာတုဗေဒ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ သင်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေအားပြင်းသော သံလိုက် ferritic အဆင့်များကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုအတွက် သို့မဟုတ်သံလိုက်လုံးဝမပါဝင်သော အော်စတနိုက်အဆင့်များအာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော စက်ပစ္စည်းများအတွက်၊ မှန်ကန်သော အလွိုင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဘေးကင်းရေး နှစ်မျိုးလုံးကို သေချာစေသည်။

At SAKYSTEEL, ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပေးသည်-

  • ဘက်စုံသံမဏိအဆင့်များ (ferritic၊ martensitic၊ austenitic)။

  • သံလိုက်နှင့် သံလိုက်မဟုတ်သော ဂုဏ်သတ္တိများအတွက် အတည်ပြုထားသော စမ်းသပ်မှုများ

  • အပြည့်အဝ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် ခြေရာခံနိုင်မှုဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှု။

ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နည်းပညာအဖွဲ့က သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်းသင့်အသုံးချမှုအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပစ္စည်း — ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို။


ပို့စ်တင်ချိန်: အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၅