304 နှင့် 316 သံမဏိ၏ သံလိုက်ဝိသေသလက္ခဏာများကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်း။

သင့်ရဲ့ application ဒါမှမဟုတ် prototype အတွက် stainless steel (SS) grade ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ magnetic properties လိုအပ်လားဆိုတာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့အတွက် stainless steel grade တစ်ခုဟာ magnetic ဟုတ်မဟုတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ အချက်တွေကို နားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

သံမဏိများသည် ၎င်းတို့၏ ချေးခံနိုင်ရည် အလွန်ကောင်းမွန်မှုကြောင့် ကျော်ကြားသော သံမဏိအခြေခံ သတ္တုစပ်များဖြစ်သည်။ သံမဏိ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိပြီး အဓိကအမျိုးအစားများမှာ austenitic (ဥပမာ 304H20RW၊ 304F10250X010SL) နှင့် ferritic (မော်တော်ကားအသုံးချမှုများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများတွင် အသုံးများသည်) တို့ဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစားများတွင် ကွဲပြားသော ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းမှုများရှိပြီး ၎င်းတို့၏ ဆန့်ကျင်ဘက် သံလိုက်အပြုအမူများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Ferritic သံမဏိများသည် သံလိုက်ဖြစ်လေ့ရှိသော်လည်း austenitic သံမဏိများမှာမူ မပါဝင်ပါ။ ferritic သံမဏိ၏ သံလိုက်စွမ်းအားသည် အဓိကအချက်နှစ်ချက်မှ ပေါ်ပေါက်လာသည်- ၎င်း၏ သံပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်းနှင့် ၎င်း၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်။

310S သံမဏိချောင်း (2)

သံမဏိတွင် သံလိုက်မဟုတ်သောအဆင့်မှ သံလိုက်အဆင့်သို့ အကူးအပြောင်း

နှစ်ခုစလုံး၃၀၄နှင့် 316 သံမဏိများသည် austenitic အမျိုးအစားအောက်တွင် ကျရောက်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့အေးသွားသောအခါ၊ သံသည် ၎င်း၏ austenite (gamma iron) ပုံစံ၊ သံလိုက်မဟုတ်သောအဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိသည်။ အစိုင်အခဲသံ၏ အဆင့်အမျိုးမျိုးသည် ကွဲပြားသော ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကိုက်ညီသည်။ အခြားသံမဏိအလွိုင်းအချို့တွင်၊ ဤအပူချိန်မြင့်သံအဆင့်သည် အအေးခံနေစဉ်အတွင်း သံလိုက်အဆင့်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ သို့သော်၊ သံမဏိအလွိုင်းများတွင် နီကယ်ရှိနေခြင်းသည် အလွိုင်းသည် အခန်းအပူချိန်သို့ အေးသွားသောအခါ ဤအဆင့်အကူးအပြောင်းကို တားဆီးပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သံမဏိသည် သံလိုက်လုံးဝမရှိသောပစ္စည်းများထက် သံလိုက်ခံနိုင်ရည်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်ကို ပြသသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သံလိုက်ဟု ယူဆရသည့်အဆင့်ထက် များစွာနိမ့်ကျနေဆဲဖြစ်သည်။

သင်တွေ့ကြုံရတဲ့ 304 သို့မဟုတ် 316 သံမဏိအပိုင်းအစတိုင်းမှာ ဒီလိုသံလိုက်ခံနိုင်ရည်နည်းပါးမှုကို တိုင်းတာဖို့ မမျှော်လင့်သင့်ဘူးဆိုတာ သတိပြုဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သံမဏိရဲ့ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်မဆို austenite ဟာ သံရဲ့ ferromagnetic martensite ဒါမှမဟုတ် ferrite ပုံစံတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အအေးခံအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ ဂဟေဆက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ austenite ဟာ အပူချိန်နိမ့်တဲ့အခါ martensite အဖြစ် အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးမှုကို ထပ်လောင်းပြောရရင် ဒီသတ္တုစပ်တွေရဲ့ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံရပါတယ်။ နီကယ်နဲ့ ခရိုမီယမ်ပါဝင်မှု ကွဲပြားမှုအတိုင်းအတာအတွင်းမှာတောင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ သတ္တုစပ်တစ်ခုအတွက် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိတွေမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။

သံမဏိအမှုန်အမွှားများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် လက်တွေ့ကျသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ

၃၀၄ နှစ်ခုစလုံးနှင့်၃၁၆ သံမဏိပါရာမဂ္ဂနက်တစ် ဝိသေသလက္ခဏာများကို ပြသထားသည်။ ထို့ကြောင့် အချင်း ၀.၁ မီလီမီတာမှ ၃ မီလီမီတာအထိရှိသော ဘောလုံးများကဲ့သို့သော အမှုန်အမွှားငယ်များကို ထုတ်ကုန်စီးကြောင်းအတွင်း ဗျူဟာကျကျ ထားရှိထားသော အစွမ်းထက်သော သံလိုက်ခွဲထုတ်ကိရိယာများဆီသို့ ဆွဲယူနိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ အလေးချိန်နှင့် ပိုအရေးကြီးသည်မှာ သံလိုက်ဆွဲငင်အားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့၏ အလေးချိန်ပေါ် မူတည်၍ ဤသေးငယ်သော အမှုန်အမွှားများသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း သံလိုက်များတွင် ကပ်ငြိနေမည်ဖြစ်သည်။

ထို့နောက်တွင်၊ ဤအမှုန်အမွှားများကို ပုံမှန်သံလိုက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများအတွင်း ထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ 316 သံမဏိအမှုန်အမွှားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 304 သံမဏိအမှုန်အမွှားများသည် စီးဆင်းမှုတွင် ပိုမိုတည်ရှိနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် 304 သံမဏိ၏ အနည်းငယ်မြင့်မားသော သံလိုက်သဘောသဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် သံလိုက်ခွဲထုတ်ခြင်းနည်းစနစ်များကို ပိုမိုတုံ့ပြန်မှုရှိစေသည်။

၃၄၇ ၃၄၇H သံမဏိဘား


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်