သံမဏိသည် ဆောက်လုပ်ရေး၊ မော်တော်ကား၊ အစားအသောက်ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် စွမ်းအင်ကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ဘက်စုံသုံးပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ ချေးခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောအသွင်အပြင်တို့အတွက် လူသိများသည်။ သို့သော် သံမဏိ၏ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုအများဆုံး ဂုဏ်သတ္တိများထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်း၏...သံလိုက်အားလူအများစုက သံမဏိအားလုံးသည် သံလိုက်မပါဟု ယူဆကြသော်လည်း ၎င်းသည် အမြဲတမ်းမှန်ကန်သည်မဟုတ်ပါ။
ဒီဆောင်းပါးက လေ့လာဆန်းစစ်ထားပါတယ်ဘာကြောင့် သံမဏိအချို့က သံလိုက်ဖြစ်ပြီး အချို့က မသံလိုက်ဖြစ်တာလဲထုတ်လုပ်မှု သို့မဟုတ် အပူပေးခြင်းဖြင့် သံလိုက်အားကို မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်နှင့် ၎င်းသည် မတူညီသော အသုံးချမှုများအတွက် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် သံမဏိထုတ်ကုန်များ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေးသွင်းသူအနေဖြင့်၊SAKYSTEELသံမဏိတွင် သံလိုက်အပြုအမူ၏ နောက်ကွယ်ရှိ သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံနှင့် သီးခြားစက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် မည်သို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်ကို ရှင်းပြသည်။
၁။ သံမဏိတွင် သံလိုက်အားကို မည်သည့်အရာက ဆုံးဖြတ်သနည်း။
သံမဏိသည် သံလိုက်မဟုတ်နိုင်သလားဆိုသည်ကို နားလည်ရန်အတွက် ၎င်း၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ဦးစွာကြည့်ရှုရပါမည်။ သတ္တုများရှိ သံလိုက်အားသည် အဓိကအားဖြင့်အက်တမ်များ၏ အစီအစဉ်သူတို့ရဲ့ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံမှာ။
သံမဏိများကို ၎င်းတို့၏ သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် အခြေခံ၍ အဓိကအမျိုးအစားများစွာအဖြစ် ခွဲခြားထားသည်-
-
အော်စတန်နစ် သံမဏိများ(ဥပမာ၊ ၃၀၄၊ ၃၁၆၊ ၃၁၀S)
-
ဖယ်ရစ်တစ် သံမဏိများ(ဥပမာ၊ ၄၃၀၊ ၄၄၆)
-
မာတန်ဆစ် သံမဏိများ(ဥပမာ၊ ၄၁၀၊ ၄၂၀)
-
Duplex သံမဏိများ(austenitic နှင့် ferritic အဆင့်များ ရောနှောထားခြင်း)
-
မိုးရေခံ မာကျောစေသော သံမဏိများ(ဥပမာ၊ ၁၇-၄PH)
၎င်းတို့အနက်၊အော်စတန်နစ် သံမဏိများအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့်အပူပေးထားသော အခြေအနေတွင် သံလိုက်မဟုတ်သောဤသံလိုက်မဟုတ်သောဂုဏ်သတ္တိသည် ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်ဗဟိုပြု ကုဗပုံဆောင်ခဲ (FCC) ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ သံလိုက်ဒိုမိန်းများကို အလွယ်တကူ ချိန်ညှိခွင့်မပြုပါ။
သို့သော်ငြားလည်း,ferritic နှင့် martensitic သံမဏိများခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြုကုဗ (BCC) ဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး ၎င်းသည် သံလိုက်ဒိုမိန်းညှိနှိုင်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးကာ ၎င်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်သံလိုက်အားပြင်းစွာ.
၂။ ဘာကြောင့် သံမဏိအချို့ဟာ သံလိုက်ဖြစ်ရတာလဲ?
သံမဏိတွင် သံလိုက်အား၏ အတိုင်းအတာသည် ပမာဏပေါ်တွင် မူတည်သည်ဖယ်ရိုက် or မာတန်ဆိုက်အဆင့်ရှိနေခြင်း။ ဤအဆင့်များလွှမ်းမိုးသောအခါ သံမဏိသည် သံလိုက်ဖြစ်လာသည်။
ဥပမာအားဖြင့်:
-
ဖယ်ရစ်တစ် အဆင့်များကဲ့သို့AISI ၄၃၀နှင့်AISI ၄၄၆အမြဲတမ်း သံလိုက်ဓာတ်ခံရှိကြသည်။
-
မာတန်ဆစ် အဆင့်များကဲ့သို့AISI ၄၁၀ or AISI ၄၂၀အပူပေးပြီးနောက်တွင်လည်း သံလိုက်ဖြစ်သည်။
-
အော်စတန်နစ် အဆင့်များကဲ့သို့AISI 304 သို့မဟုတ် 316၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် သံလိုက်မရှိသော်လည်း အေးခဲစွာအလုပ်လုပ်သောအခါ အနည်းငယ် သံလိုက်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
အအေးခံအလုပ်လုပ်ခြင်း—ဥပမာကွေးခြင်း၊ လိပ်ခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် စက်ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း— အော်စတနိုက်တစ်ဖွဲ့စည်းပုံအချို့ကို အသွင်ပြောင်းစေသည်မာတန်ဆိုက်၊ သံလိုက်အဆင့်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည် 304 သံမဏိရေစုပ်ကန်သည် ကွေးညွှတ်နေသောထောင့်များ သို့မဟုတ် လေးလံစွာဖွဲ့စည်းထားသောအနားများအနီးတွင် အနည်းငယ်သံလိုက်အားပြသနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြသည်။
၃။ သံမဏိသည် သံလိုက်မဟုတ်သော အရာတစ်ခု ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ သံမဏိသည် သံလိုက်မဟုတ်သော အရာတစ်ခု ပြန်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ ပါဝင်မှုနှင့် ကုသမှုပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
အေးခဲစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့် အော်စတနိုက်တစ် သံမဏိ (ဥပမာ ၃၀၄ သို့မဟုတ် ၃၁၆) သည် သံလိုက်ဖြစ်လာသောအခါ၊အပူပေးကုသမှု (အပူပေးခြင်း)၎င်း၏ သံလိုက်မဟုတ်သော အခြေအနေကို ပြန်လည်ရရှိစေနိုင်သည်။ အပူပေးနေစဉ်အတွင်း သတ္တုကို မြင့်မားသောအပူချိန်—ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၀၅၀°C မှ ၁၁၀၀°C အကြား—အပူပေးပြီးနောက် လျင်မြန်စွာ အအေးခံသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပုံပျက်နေသော ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံကို austenitic (သံလိုက်မဟုတ်သော) အဆင့်သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲစေသည်။
သို့သော်၊ferritic နှင့် martensitic သံမဏိများ၎င်းတို့၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံသည် သံလိုက်ဓာတ်ဖြစ်သောကြောင့် အပူပေးခြင်းဖြင့် လုံးဝသံလိုက်မပါအောင် ပြုလုပ်၍မရပါ။ အပူပေးပြီးနောက်တွင်ပင် ဤအဆင့်များသည် အားကောင်းသော သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
၄။ အော်စတန်နစ် မ-သံလိုက်ဓာတ်၏ နောက်ကွယ်ရှိ သိပ္ပံပညာ
အော်စတနစ် သံမဏိ၏ သံလိုက်မဟုတ်သော အပြုအမူသည် ၎င်း၏နီကယ်ပါဝင်မှုနီကယ်သည် အခန်းအပူချိန်တွင် အော်စတနိတ်ဖွဲ့စည်းပုံကို တည်ငြိမ်စေသည်။ နီကယ်ပါဝင်မှု လုံလောက်စွာမြင့်မားသောအခါ သံမဏိသည် ၎င်း၏ FCC ပုံဆောင်ခဲကွက်လပ်ကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ၎င်းသည် သံလိုက်အားကို မထောက်ပံ့ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်:
-
အမျိုးအစား ၃၀၄ သံမဏိနီကယ် ၈–၁၀.၅% ပါဝင်ပြီး အများအားဖြင့် သံလိုက်မရှိသော အရာအဖြစ် ရှိနေပါသည်။
-
အမျိုးအစား ၃၁၆ သံမဏိနီကယ် ၁၀-၁၄% နှင့် မိုလစ်ဒီနမ် ၂-၃% ပါဝင်သောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ချေးခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အခြေအနေအများစုတွင် သံလိုက်မပါဝင်ပါ။
နီကယ်ပါဝင်မှု လျော့နည်းသွားပါက (နီကယ်နည်းသော သို့မဟုတ် “၂၀၀-စီးရီး” အဆင့်များကဲ့သို့)၊ သံမဏိသည် ထုတ်လုပ်ပြီးနောက် သံမဏိ၏ သံလိုက်တုံ့ပြန်မှုအချို့ ပြသနိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တည်ဆောက်ပုံသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၅။ သံမဏိတွင် သံလိုက်အားကို သက်ရောက်မှုရှိသော အချက်များ
သံမဏိအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် သံလိုက်ဖြစ်မဖြစ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အဓိကအချက်များစွာရှိသည်-
a. ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှု
အဓိက သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များဖြစ်သည့် ခရိုမီယမ်၊ နီကယ်၊ မိုလစ်ဒီနမ် နှင့် မန်းဂနိစ်တို့သည် အော်စတန်နစ်တစ် နှင့် ဖယ်ရစ်တစ် အဆင့်များအကြား ဟန်ချက်ညီမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ နီကယ် နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်တို့သည် သံလိုက်မဟုတ်သော ဒြပ်စင်များကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ခရိုမီယမ် နှင့် ကာဗွန်တို့သည် သံလိုက်ကို အားပေးသည်။
b. အပူပေးကုသမှု
အပူပေးခြင်းသည် austenitic သံမဏိများတွင် သံလိုက်အားကို လျှော့ချ သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး၊ quenching သို့မဟုတ် tempering သည် martensitic အဆင့်များတွင် သံလိုက်အားကို တိုးစေနိုင်သည်။
c. အအေးအလုပ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှု
လှိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုချေခြင်းကဲ့သို့သော ပုံပျက်ခြင်းသည် ဆန့်နိုင်အားကြောင့်ဖြစ်သော martensite ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး မူလက သံလိုက်မဟုတ်သည့်တိုင် ပစ္စည်းကို အနည်းငယ် သံလိုက်ဖြစ်စေသည်။
d. ဂဟေဆော်ခြင်း
ဂဟေဆော်ထားသော သံမဏိများရှိ အပူဒဏ်ခံရသည့်ဇုန် (HAZ) သည် အထူးသဖြင့် duplex သို့မဟုတ် austenitic အဆင့်များတွင် အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုများကြောင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသံလိုက်အားကို ပြသနိုင်သည်။
၆။ သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိ လိုအပ်သော အသုံးချမှုများ
သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အရေးပါသည်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ရှောင်ရှားရမည်သို့မဟုတ် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများသည် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့်နေရာ။ ပုံမှန်အသုံးချမှုများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
-
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ခွဲစိတ်ကိရိယာများ– MRI နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ကိရိယာများသည် သံလိုက်လုံးဝမပါဝင်ရပါ။
-
အာကာသနှင့်ကာကွယ်ရေး– အချို့သော လမ်းကြောင်းပြစနစ်များသည် သံလိုက်စက်ကွင်းများကို မပုံပျက်စေသော ပစ္စည်းများ လိုအပ်သည်။
-
အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး– အာရုံခံနိုင်သော အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ကိရိယာများသည် သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှ ကင်းဝေးစွာ လည်ပတ်ရမည်။
-
အေးဂျင့်နှင့် ဖုန်စုပ်စက်ကိရိယာများ– သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိများသည် မလိုလားအပ်သော သံလိုက်ဆွဲငင်အား သို့မဟုတ် အပူစုပုံခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
-
ရေကြောင်းနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ကိရိယာများ– 316L ကဲ့သို့သော Austenitic အဆင့်များသည် သံလိုက်မဟုတ်သော နှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော စွမ်းဆောင်ရည် နှစ်မျိုးလုံးကို ပေးစွမ်းသည်။
ဤအပလီကေးရှင်းများတွင်၊SAKYSTEELသည် အသိအမှတ်ပြုထားသော သံလိုက်မဟုတ်သော ဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသော တိကျစွာထုတ်လုပ်ထားသော austenitic stainless steel များကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး တောင်းဆိုမှုများသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် တသမတ်တည်းရှိမှုကို သေချာစေသည်။
၇။ Duplex Stainless Steel များသည် သံလိုက်မဟုတ်နိုင်ပါသလား။
Duplex stainless steel များဖြစ်သည့်၂၂၀၅ (UNS S32205)တွင် austenitic နှင့် ferritic အဆင့်နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သည် — ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50/50။ ရလဒ်အနေဖြင့် ၎င်းတို့သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သံလိုက်အား။ အပြည့်အဝ သံလိုက်မပါသော အရာမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းသည် ferritic သံမဏိများထက် ပိုမိုနိမ့်ကျပါသည်။
၎င်းသည် အလယ်အလတ်သံလိုက်အားကို လက်ခံနိုင်သော်လည်း ကမ်းလွန်ရေနံပလက်ဖောင်းများ၊ ဆားငန်ရေသန့်စင်စက်ရုံများနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ပိုက်လိုင်းများတွင်ကဲ့သို့ ပိုမိုမြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှု လိုအပ်သည့်အခါ duplex အဆင့်များကို အသုံးဝင်စေသည်။
၈။ သံမဏိတွင် သံလိုက်အားစမ်းသပ်ခြင်း
သံမဏိရှိ သံလိုက်အားကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်-
a. ရိုးရှင်းသော သံလိုက်စမ်းသပ်မှု
လက်ကိုင်သံလိုက်ဖြင့် သံမဏိပစ္စည်းတစ်ခုသည် သံလိုက်ဖြစ်မဖြစ်ကို လျင်မြန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သံလိုက်သည် ခိုင်မာစွာ တွယ်ကပ်နေပါက ထိုပစ္စည်းသည် ferritic သို့မဟုတ် martensitic ဖြစ်ပြီး ဆွဲငင်အား အားနည်းပါက သို့မဟုတ် မရှိပါက austenitic ဖြစ်နိုင်ခြေများသည်။
b. စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း မီတာ
သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းမီတာဟုခေါ်သော ပိုမိုတိကျသောကိရိယာသည် သံမဏိ၏ ဆွေမျိုးသံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း (µr) ကို တိုင်းတာသည်။
-
အပြည့်အဝ သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိများတွင် µr 1.0 နီးပါးရှိသည်။
-
အနည်းငယ်သံလိုက်နိုင်သော (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း austenitic) သံမဏိများသည် 1.02 နှင့် 1.2 အကြားတွင် µr ရှိသည်။
-
သံလိုက်အားပြင်းသော သံမဏိများသည် µr သည် 2.0 အထက်တွင် ရှိနိုင်သည်။
c. ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
XRF (X-ray fluorescence) သေနတ်များကဲ့သို့သော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာများသည် သတ္တုစပ်အဆင့်များကို လျင်မြန်စွာ အတည်ပြုနိုင်ပြီး သံမဏိသည် သံလိုက်ဖြစ်ရန် မျှော်လင့်ရသည် သို့မဟုတ် သံလိုက်မဟုတ်ဟု မျှော်လင့်ရသည်ကို အတည်ပြုနိုင်သည်။
၉။ ထုတ်လုပ်သူများသည် သံလိုက်အားကို မည်သို့ထိန်းချုပ်ကြသည်
ခေတ်မီထုတ်လုပ်မှုတွင်၊ သံမဏိ၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို သတ္တုစပ်ဒီဇိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များမှတစ်ဆင့် တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် မကြာခဏ ချိန်ညှိပေးလေ့ရှိသည်နီကယ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ခရိုမီယမ် အဆင့်များaustenitic နှင့် ferritic ဖွဲ့စည်းပုံများအကြား လိုချင်သောဟန်ချက်ညီမှုကို ရရှိရန်။
ထို့အပြင်၊အပူပေးမီးဖိုများထိန်းချုပ်ထားသော လေထုဖြင့် ಒಣಗಿಸ ...
၁၀။ သံလိုက်သံမဏိနှင့်ပတ်သက်သော အဖြစ်များသော ဒဏ္ဍာရီများ
ဒဏ္ဍာရီ ၁: သံမဏိအားလုံးသည် သံလိုက်မဟုတ်ကြပါ။
ဒါ မှားပါတယ်။ အော်စတန်နစ်တစ် အဆင့်အချို့သာ သံလိုက်မပါပေမယ့် ဖယ်ရစ်တစ်နဲ့ မာတန်ဆစ် အဆင့်တွေကတော့ သံလိုက်ပါ။
ဒဏ္ဍာရီ ၂: သံလိုက်သံမဏိများသည် အရည်အသွေးနိမ့်သည်
မမှန်ပါ။ သံလိုက်အားသည် ချေးခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ အမှန်စင်စစ်၊ 430 နှင့် 410 ကဲ့သို့သော သံလိုက်အဆင့်များကို မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
ဒဏ္ဍာရီ ၃: သံလိုက်ဓာတ်က သံမဏိ အရည်အသွေးညံ့တာကို ညွှန်ပြနေပါတယ်
သံလိုက်တုံ့ပြန်မှုသည် သံမဏိသည် အတု သို့မဟုတ် အရည်အသွေးနိမ့်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ စစ်မှန်သော 304 သံမဏိအများစုသည် ထုတ်လုပ်ပြီးနောက် သံလိုက်အားနည်းခြင်းကို ပြသနိုင်သည်။
ဒဏ္ဍာရီ ၄: အပူပေးကုသမှုသည် မည်သည့်သံမဏိကိုမဆို သံလိုက်မဖြစ်စေပါ
အပူပေးကုသမှုသည် austenitic အဆင့်များအတွက်သာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ Ferritic နှင့် martensitic သံမဏိများကို ၎င်းတို့၏ မွေးရာပါဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် အပြည့်အဝ သံလိုက်အား လျှော့ချ၍မရပါ။
၁၁။ လက်တွေ့ကမ္ဘာ ဥပမာ- ၃၀၄ သံမဏိကို သံလိုက်ဖယ်ရှားခြင်း
အအေးခံပြီးနောက် သံလိုက်ဖြစ်လာသော 304 သံမဏိချောင်းကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ၎င်းကို သံလိုက်မဟုတ်သောနည်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်သည်။၁၀၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် အပူပေးထားသောမှလိုက်ပါလျှက်ရေအမြန်ငြိမ်းစေခြင်းဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆန့်နိုင်အားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော martensite ကို ဖယ်ရှားပြီး သန့်စင်သော austenitic အဆင့်ကို ပြန်လည်ရရှိစေသည်။
သို့သော် ရလဒ်သည် ပါဝင်မှုပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည် - နီကယ်ပါဝင်မှု အနည်းငယ်နည်းပါက သို့မဟုတ် ferritic အဆင့်များ ကျန်ရှိနေပါက သံမဏိသည် လုံးဝသံလိုက်မဟုတ်တော့ပါ။
၁၂။ သံလိုက်မဟုတ်သော အသုံးချမှုများအတွက် မှန်ကန်သော သံမဏိကို ရွေးချယ်ခြင်း
သံလိုက်မဟုတ်သော စွမ်းဆောင်ရည် အရေးကြီးသည့်အခါ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် နှစ်မျိုးလုံးအပေါ် အခြေခံသင့်သည်။ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အောက်ပါတို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော သံလိုက်မဟုတ်သော ရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်-
| အဆင့် | ဖွဲ့စည်းပုံ | သံလိုက်အား | အဓိကအင်္ဂါရပ်များ |
|---|---|---|---|
| ၃၀၄ / ၃၀၄ လီတာ | အော်စတီနတစ် | သံလိုက်မဟုတ်သော (အေးခဲထားသောအခါ အနည်းငယ် သံလိုက်ဖြစ်လာနိုင်သည်) | အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်၊ ချေးခံနိုင်ရည် အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
| ၃၁၆ / ၃၁၆ လီတာ | အော်စတီနတစ် | သံလိုက်မဟုတ်သော | သာလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးခံနိုင်ရည်၊ ရေကြောင်းနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများ |
| ၃၁၀ အက်စ် | အော်စတီနတစ် | သံလိုက်မဟုတ်သော | အပူချိန်မြင့်မားစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း |
| ၃၂၁ / ၃၄၇ | အော်စတီနတစ် | သံလိုက်မဟုတ်သော | အပူချိန်မြင့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် တည်ငြိမ်သော အဆင့်များ |
| ၉၀၄ လီတာ | အော်စတီနတစ် | သံလိုက်မဟုတ်သော | နီကယ်နှင့် မိုလီဘဒီနမ် ပါဝင်မှု မြင့်မားသောကြောင့် ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ |
၁၃။ သံလိုက်နှင့် သံလိုက်မဟုတ်သော အရာဝတ္ထုများ- ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ။
ဘယ်ဟာမှ အားလုံးထက် ပိုကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး - ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်ပါတယ်။
-
သံလိုက်သံမဏိကို ရွေးချယ်ပါမာကျောမှု၊ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုဒဏ်ခံနိုင်မှု သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့က ပိုအရေးကြီးတဲ့အခါ။
(ဥပမာ၊ ဓားသွားများအတွက် ၄၁၀၊ စက်ပစ္စည်းပြားများအတွက် ၄၃၀) -
သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိကို ရွေးချယ်ပါသံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ရှောင်ရှားရမည်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ပုံသွင်းနိုင်မှုနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ကို ဦးစားပေးသည့်အခါ။
(ဥပမာ၊ ရေကြောင်းအဆို့ရှင်များအတွက် 316L၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် 304)
၁၄။ အနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ- သံမဏိတွင် အင်ဂျင်နီယာသံလိုက်အား
သတ္တုဗေဒအင်ဂျင်နီယာပညာတွင် တိုးတက်မှုများကြောင့် ယခုအခါ သံမဏိများတွင် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သုတေသီများသည်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော သတ္တုစပ်များhybrid လျှပ်စစ်မော်တာများ၊ သံလိုက်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် cryogenic တိုင်ကီများကဲ့သို့သော အထူးပြုအသုံးချမှုများအတွက် ချိန်ညှိနိုင်သော သံလိုက်စွမ်းအားပါရှိသည်။
မှတစ်ဆင့်အမှုန့်သတ္တုဗေဒ, အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု (3D ပုံနှိပ်ခြင်း)နှင့်နာနိုသတ္တုစပ်နည်းပညာများအနာဂတ်သံမဏိများသည် အကောင်းဆုံးကမ္ဘာနှစ်ခုလုံး—ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှု—နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသောသံလိုက်အပြုအမူ—တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ချိန်ညှိနိုင်သောသံလိုက်စွမ်းအားကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
၁၅။ နိဂုံးချုပ်
ဒါဆိုရင် သံမဏိဟာ သံလိုက်မဟုတ်တဲ့ အရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့—သို့သော် အမျိုးအစားအချို့သာရှိပြီး သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင်သာ။
304၊ 316 နှင့် 310S ကဲ့သို့သော Austenitic သံမဏိများသည် ၎င်းတို့၏ အပူပေးထားသော အခြေအနေတွင် သဘာဝအတိုင်း သံလိုက်မပါဝင်ပါ။ ၎င်းတို့သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံပျက်ခြင်းကြောင့် သံလိုက်ဖြစ်လာပါက အပူပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ သံလိုက်မဟုတ်သော ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်ရရှိစေနိုင်သည်။ သို့သော် Ferritic နှင့် martensitic အဆင့်များသည် မူလကပင် သံလိုက်ဖြစ်ပြီး အပြည့်အဝ သံလိုက်မှ ဖယ်ရှား၍မရပါ။
သံမဏိတွင် သံလိုက်အား မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို နားလည်ခြင်းသည် သင်၏အသုံးချမှုအတွက် မှန်ကန်သောပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။ သင်သည် တိကျသောတူရိယာများအတွက် သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများအတွက် သံလိုက်အဆင့်များလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မှန်ကန်သောအလွိုင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။
အသိအမှတ်ပြု သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိ လိုအပ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်၊SAKYSTEELသည် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်သည်—တိကျသော ထုတ်လုပ်မှု၊ စိတ်ကြိုက်အပူပေးကုသမှုနှင့် ပစ္စည်းအားလုံးအတွက် EN 10204 3.1 အပြည့်အဝ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ပေးဆောင်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်