ဆောက်လုပ်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာတို့တွင် အသုံးပြုသော ခေတ်မီပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင်အစွန်းခံသံမဏိဘက်စုံသုံးနိုင်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားပါသည်။ ၎င်းသည် ခိုင်ခံ့ပြီး ချေးခံနိုင်ရည်ရှိကာ တာရှည်ခံကာ အလှအပဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှု အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ သို့သော် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် စားသုံးသူများ အများဆုံးမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းတစ်ခုမှာ-"သံမဏိက သံလိုက်လား။"
အဖြေက "ဟုတ်ကဲ့" ဒါမှမဟုတ် "မဟုတ်ဘူး" လောက် မရိုးရှင်းပါဘူး။သံမဏိ၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ၎င်းအပေါ် မူတည်သည်ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှု၊ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စီမံဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်း။ ဤဆောင်းပါးမှSAKYSTEELသံမဏိများတွင် သံလိုက်အား၏နောက်ကွယ်ရှိ သိပ္ပံပညာ၊ မတူညီသော အဆင့်များသည် သံလိုက်စက်ကွင်းများတွင် မည်သို့ပြုမူကြသည်နှင့် ဤဂုဏ်သတ္တိများကို နားလည်ခြင်းသည် သင်၏အသုံးချမှုများအတွက် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။
၁။ သံမဏိနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
အစွန်းခံသံမဏိအနည်းဆုံးပါဝင်သော သံအခြေခံ သတ္တုစပ်များ၏ မိသားစုတစ်စုဖြစ်သည်ခရိုမီယမ် ၁၀.၅%၊ ဖွဲ့စည်းပေးသောတက်ကြွသောအောက်ဆိုဒ်အလွှာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ။ ဒီအကာအကွယ်အလွှာက သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး သံမဏိကို ကြမ်းတမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအတွက် သင့်တော်စေပါတယ်။
ခရိုမီယမ်အပြင် အခြားသတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များဖြစ်သည့်နီကယ်၊ မိုလီဘဒီနမ်၊ မန်းဂနိစ်၊ နိုက်ထရိုဂျင် နှင့် တိုက်တေနီယမ်ပုံသွင်းနိုင်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့ခြင်းနှင့် အပူ သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကဲ့သို့သော ဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ထည့်သွင်းထားသည်။
သို့သော်၊ ဤသတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များ — အထူးသဖြင့်နီကယ်နှင့် ခရိုမီယမ်- ဒါ့အပြင် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်သံလိုက်အပြုအမူသံမဏိ၏ ။
၂။ သံမဏိ၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို ဘာက ဆုံးဖြတ်သနည်း။
ထိုသံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိသတ္တုတစ်ခု၏ ပမာဏကို အဓိကအားဖြင့် ၎င်း၏ ပမာဏဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ— ပစ္စည်းအတွင်းရှိ အက်တမ်များ၏ အစီအစဉ်။ သံမဏိများတွင်၊ ရှိသည်အဓိက အဏုဇီဝဖွဲ့စည်းပုံ မိသားစု သုံးခု၊ တစ်ခုချင်းစီတွင် ထူးခြားသော သံလိုက်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်-
| အမျိုးအစား | ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ | သံလိုက်အပြုအမူ | ဘုံအဆင့်များ |
|---|---|---|---|
| ဖယ်ရစ်တစ် | ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြု ကုဗ (BCC) | သံလိုက် | ၄၀၉၊ ၄၃၀ |
| မာတန်ဆစ် | ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြု စတုဂံပုံ (BCT) | သံလိုက် | ၄၁၀၊ ၄၂၀၊ ၄၄၀စင်တီဂရိတ် |
| အော်စတီနတစ် | မျက်နှာဗဟိုပြု ကုဗပုံ (FCC) | သံလိုက်မဟုတ်သော | ၃၀၄၊ ၃၁၆၊ ၃၁၀၊ ၃၂၁ |
၃။ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ၏ အခန်းကဏ္ဍ
(က) ဖယ်ရစ်တစ် သံမဏိများ
Ferritic stainless steel များတွင်ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြုကုဗ (BCC)သန့်စင်သောသံနှင့်ဆင်တူသော ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ၊ ၎င်းက ၎င်းတို့ကိုသံလိုက်အားပြင်းစွာ၎င်းတို့တွင် ခရိုမီယမ် (၁၀.၅–၁၈%) ပါဝင်သော်လည်း နီကယ် အနည်းငယ်သာ သို့မဟုတ် လုံးဝ မပါဝင်ပါ။ နီကယ်မရှိခြင်းကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံသည် အပူချိန်အားလုံးတွင် ferritic အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး ထို့ကြောင့် သံလိုက်အားကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ပုံမှန်ဥပမာများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
-
AISI ၄၀၉- မော်တော်ကားများ၏ အိတ်ဇောပိုက်စနစ်များတွင် အသုံးပြုသည်
-
AISI ၄၃၀- မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ဗိသုကာလက်ရာများတွင် အသုံးများသည်
Ferritic သံမဏိများသည် ကောင်းမွန်သော ချေးခံနိုင်ရည်ကို ပြသပြီးသံလိုက်သံလိုက်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် သံလိုက်များကို ပြင်းထန်စွာ ဆွဲငင်နိုင်သည်။
ခ) မာတန်ဆစ် သံမဏိများ
မာတန်ဆစ်သံမဏိများသည်လည်းသံလိုက်, တစ်ခုနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြု စတုဂံပုံ (BCT)ဖွဲ့စည်းပုံ။ ဤအဆင့်များသည် ကာဗွန်ပါဝင်မှု မြင့်မားပြီး ခရိုမီယမ်ပါဝင်မှု အသင့်အတင့်ရှိသည်။အပူကုသမှုနှင့် ငြိမ်းသတ်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံသည် မာကျောပြီး သံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်သော martensite အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။
အဖြစ်များသော martensitic အဆင့်များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
-
AISI ၄၁၀– အထွေထွေသုံး သံမဏိ
-
AISI ၄၂၀- ဓား၊ ခွဲစိတ်ကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုသည်
-
AISI 440C- မာကျောမှုနှင့် ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားမှုအတွက် လူသိများသည်
ဤသံမဏိများပေါင်းစပ်ထားသည်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ၊ မာကျောမှုနှင့် သံလိုက်စွမ်းအား၎င်းတို့သည် austenitic အမျိုးအစားများထက် ချေးခံနိုင်ရည် နည်းပါးသော်လည်း။
ဂ) အော်စတန်နစ် သံမဏိများ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အသုံးအများဆုံး သံမဏိများဖြစ်သည့် Austenitic သံမဏိများသည်မျက်နှာဗဟိုပြု ကုဗ (FCC)ဖြစ်သောဖွဲ့စည်းပုံသံလိုက်မဟုတ်သောအပူပေးထားသော အခြေအနေတွင်။ ထည့်သွင်းခြင်းနီကယ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် austenitic အဆင့်ကို တည်ငြိမ်စေသည်။
ဥပမာများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
-
AISI 304 (EN 1.4301)- အသုံးအများဆုံး သံမဏိ
-
AISI 316 (EN 1.4401)– ရေကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော သံချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှုအတွက် လူသိများသည်
-
AISI ၃၁၀ / ၃၂၁- အပူချိန်မြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ဤသံမဏိများသည် များသောအားဖြင့် သံလိုက်မဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည်အေးခဲပြီးနောက် အနည်းငယ်သံလိုက်(ဥပမာ၊ ကွေးခြင်း၊ လှိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံသွင်းခြင်း)။ ၎င်းကြောင့်ဖြစ်သည်-austenite ကို martensite အဖြစ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာ။
၄။ ဘာကြောင့် အချို့သော သံမဏိများသည် သံလိုက်ဖြစ်ပြီး အချို့မှာ မဖြစ်စေသနည်း။
ကွာခြားချက်ကတော့အက်တမ်အစီအစဉ်နှင့် အီလက်ထရွန်လည်ပတ်မှုသတ္တု၏ ။ သံလိုက်စွမ်းအားသည် ဖြစ်ပေါ်လာသည်အတွဲမရှိသော အီလက်ထရွန်များသံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုအောက်တွင် တန်းစီထားသော အက်တမ်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်။
-
Ferritic နှင့် martensitic သံမဏိများအတွဲမရှိသော အီလက်ထရွန်များ ရှိသောကြောင့် သံလိုက် ချိန်ညှိမှုကို ခွင့်ပြုသည်။
-
အော်စတန်နစ် သံမဏိများသို့သော်၊ ၎င်းတို့တွင် FCC ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အီလက်ထရွန်များကို တင်းကျပ်စွာ ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် တန်းညှိရန် free spin များ မကျန်ရှိတော့ဘဲ ၎င်းတို့သည် သံလိုက်မဟုတ်သော ဒြပ်စင်များ ဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်းသောအသုံးအနှုန်းများဖြင့်-
သံမဏိတွင် နီကယ်အနည်းငယ်သာပါဝင်သည် သို့မဟုတ် လုံးဝပါဝင်ခြင်းမရှိပါက ၎င်းသည် သံလိုက်ဖြစ်နိုင်သည်။ နီကယ်ပါဝင်ပါက များသောအားဖြင့် သံလိုက်မပါဝင်ပါ။
၅။ သံမဏိများ၏ သံလိုက်ခွဲခြားမှု
သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုအပေါ် ၎င်းတို့၏ တုံ့ပြန်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ သံမဏိများကို အုပ်စုသုံးစုခွဲခြားနိုင်သည်-
| သံလိုက်အမျိုးအစား | ဖော်ပြချက် | ပုံမှန်အဆင့်များ |
|---|---|---|
| ဖယ်ရိုမဂ္ဂနက်တစ် | သံလိုက်အားကောင်းပြီး အခန်းအပူချိန်မှာတောင် သံလိုက်ဆွဲငင်ခံရပါတယ် | ၄၀၉၊ ၄၃၀၊ ၄၁၀၊ ၄၂၀ |
| ပါရာမဂ္ဂနက်တစ် | သံလိုက်အားနည်းသည်။ မြင့်မားသောလယ်ကွင်းများတွင် အနည်းငယ်ဆွဲငင်အားရှိသည် | ၃၀၄ (အေးခဲထားသော အရည်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်း)၊ ၃၁၆ (အေးခဲထားသော အရည်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်း) |
| သံလိုက်မဟုတ်သော | တိုင်းတာနိုင်သော သံလိုက်အားမရှိပါ | ၃၀၄ လီတာ၊ ၃၁၆ လီတာ (အပူပေးထားသော)၊ ၃၁၀ |
၆။ သံမဏိများတွင် သံလိုက်အားကို သက်ရောက်မှုရှိသော အချက်များ
လက်တွေ့တွင် သံမဏိတစ်ခု မည်မျှသံလိုက်ဖြစ်မည်ကို လွှမ်းမိုးသည့် အချက်များစွာရှိသည်-
(က) သတ္တုစပ်ဖွဲ့စည်းမှု
နီကယ်၊ မန်းဂနိစ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်တို့ကို မြှင့်တင်ပေးသည်အော်စတန်နစ် (သံလိုက်မဟုတ်သော)ဖွဲ့စည်းပုံများ။ ကာဗွန်နှင့် ခရိုမီယမ်တို့သည် အကျိုးပြုလေ့ရှိသည်။မာတန်ဆစ် သို့မဟုတ် ဖယ်ရစ်တစ် (သံလိုက်)ဖွဲ့စည်းပုံများ။
(ခ) အပူပေးကုသမှု
အပူပေးခြင်းနှင့် quenching တို့သည် austenitic မှ martensitic သို့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲစေပြီး သံလိုက်အပြုအမူကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 304 သံမဏိသည် အအေးခံပုံသွင်းပြီးနောက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသံလိုက်ဖြစ်လာနိုင်သော်လည်း အပူပေးပြီးနောက် ဤသံလိုက်စွမ်းအားကို ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
ဂ) အအေးခံလုပ်ငန်း
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံပျက်ခြင်း၊ ဥပမာ ကွေးခြင်း၊ ဆန့်ခြင်း သို့မဟုတ် လှိမ့်ခြင်းတို့သည်မာတန်ဆစ် အဆင့် အသွင်ပြောင်းခြင်းအော်စတနစ်သံမဏိများတွင် အားနည်းသောသံလိုက်အားကို ဖန်တီးပေးသည်။
(ဃ) မသန့်စင်မှုများနှင့် အကြွင်းအကျန်ဖိစီးမှုများ
အကြွင်းအကျန်ဖိစီးမှုများ၊ ဆန့်နိုင်အားနှင့် ပါဝင်မှုများသည် ဒေသတွင်းတွင် ပုံဆောင်ခဲဦးတည်ချက်ကို ပြောင်းလဲစေပြီး သံလိုက်တုံ့ပြန်မှုကို အနည်းငယ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
၇။ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို တိုင်းတာခြင်း
အကဲဖြတ်ရန်အတွက်သံမဏိ၏ သံလိုက်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာများသည် ထိုကဲ့သို့သော ကိရိယာများကို အသုံးပြုကြသည်ဂေါ့စ်မီတာများ, ဟောလ်အာနိသင် အာရုံခံကိရိယာများသို့မဟုတ်လက်ကိုင်သံလိုက်စမ်းသပ်ကိရိယာများဤကိရိယာများသည် သံမဏိသည် သတ်မှတ်ထားသော သံလိုက်မဟုတ်သော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည် - ဥပမာအားဖြင့်၊MRI အခန်းများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ် အကာအရံများ သို့မဟုတ် သံလိုက်အကာအကွယ်များ.
SAKYSTEEL သည် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်သည်သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းစမ်းသပ်ခြင်းသံလိုက်မဟုတ်သော ဂုဏ်သတ္တိများ အရေးကြီးသော စက်မှုလုပ်ငန်းများရှိ သုံးစွဲသူများအတွက်၊ ဥပမာ- စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် သေချာစေပါသည်။ASTM A342.
၈။ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ အရေးပါသည့် အသုံးချမှုများ
သံမဏိများ၏ သံလိုက်အပြုအမူကို နားလည်ခြင်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်-
(က) အစားအသောက်နှင့် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ
Ferritic အဆင့်များ (ဥပမာ၊ ၄၃၀) ကို မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့်အသုံးအဆောင်များဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ကသံလိုက်နှင့် induction မီးဖိုများကို အလွယ်တကူ ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
(ခ) ဓာတုဗေဒနှင့် ရေကြောင်းပစ္စည်းကိရိယာများ
အော်စတနစ်အဆင့်များ (ဥပမာ၊ 316L) ကို အသုံးပြုသည်ဓာတုဗေဒစက်ရုံများ, ရေကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာများဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ကသံလိုက်မပါဝင်ခြင်းနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း.
ဂ) အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် တူရိယာများ
သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိများကို လိုအပ်သည်သံလိုက်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း (MRI), အာရုံခံအိမ်များနှင့်တိကျသောကိရိယာများမည်သည့်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုမဆို ရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်သည့်နေရာတွင်။
(ဃ) ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် မော်တော်ကား
Ferritic နှင့် martensitic အဆင့်များကို ရွေးချယ်ထားပါသည်။အိတ်ဇောစနစ်များ၊ အလှဆင်အနားကွပ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများသံလိုက်အားက စွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်သည့်နေရာတွင်။
၉။ သံမဏိသည် သံလိုက်အား ဆုံးရှုံးနိုင်သလား သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သလား။
ဟုတ်ကဲ့။ သံမဏိဘူးသံလိုက်အား ရရှိခြင်းအေးပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အခါရှုံးပါစေအပူပေးကုသတဲ့အခါ။
-
သံလိုက်အား ရရှိခြင်း-ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည့်အတွင်းနက်ရှိုင်းစွာဆွဲခြင်း၊ ချည်ငင်ခြင်း သို့မဟုတ် လိပ်ခြင်း, austenitic အဆင့်များသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း martensite အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီး သံလိုက်အားနည်းသော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
-
သံလိုက်အားကို ဆုံးရှုံးပါ-မြင့်မားသောအပူချိန် (၁၀၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်) တွင် အပူပေးပြီးနောက် ဖြည်းဖြည်းချင်းအအေးခံခြင်းဖြင့် အရည်ကို ပြန်လည်ရရှိစေသည်။သံလိုက်မဟုတ်သော အော်စတန်နစ်ဖွဲ့စည်းပုံ.
At SAKYSTEELတိကျသော အပူကုသမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသုံးပြု၍ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်တသမတ်တည်းရှိသော သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များအရ။
၁၀။ သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ
ထိုသံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း (μ)သံမဏိသည် မည်မျှလွယ်ကူစွာ သံလိုက်ဓာတ်ပြုနိုင်သည်ကို တိုင်းတာသည်။ ၎င်းကို နေရာလွတ် (μ₀) နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ဖော်ပြထားသည်။
-
Ferritic နှင့် Martensitic အဆင့်များ-μ ≈ ၁၀၀–၁၀၀၀ (သံလိုက်အားပြင်း)
-
အော်စတနစ် အဆင့်များ (အပူပေးထားသော):μ ≈ 1.0–1.05 (အခြေခံအားဖြင့် သံလိုက်မရှိ)
အစရှိတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအာကာသ၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ရုပ်ပုံဖော်ခြင်းသံလိုက်မဟုတ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေရန်အတွက် စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များ — ပုံမှန်အားဖြင့် μ ≤ 1.02 — ကို မကြာခဏ သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။
SAKYSTEELကိုက်ညီသော သံမဏိထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်သည်စိမ့်ဝင်နိုင်မှုနည်းသော လိုအပ်ချက်များအသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မှတစ်ဆင့် အတည်ပြုထားသည်။
၁၁။ လက်တွေ့ကမ္ဘာ ဥပမာများ
ဥပမာ ၁: မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများတွင် သံမဏိ ၃၀၄ ပါရှိခြင်း
သံလိုက်သည် 304 မီးဖိုချောင်ရေစုပ်ကန် သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာအကန့်အသစ်တွင် ကပ်ရန်ခက်ခဲသော်လည်း ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် သို့မဟုတ် ඔප දැමීමීමීමීමීමීමීමීමීමීමීම කළ ... කළමීම කළමීම කළමීම කළමීම කළමී�
ဥပမာ ၂: ရေကြောင်းအသုံးချမှုများတွင် 316L
ရေငန်ရေပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် 316L သည် နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နေဆဲပင်။သံလိုက်မပါဝင်ဘဲ ချေးခံနိုင်ရည် အလွန်မြင့်မားသည်သင်္ဘောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ပန့်များနှင့် အဆို့ရှင်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံစေသည်။
ဥပမာ ၃: မော်တော်ကား အိတ်ဇောစနစ်များတွင် ၄၃၀
၄၃၀ သံမဏိသည် သံလိုက်နှင့် အပူဒဏ်ခံနိုင်သောကြောင့် အသုံးပြုရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။မာဖလာများနှင့် အိတ်ဇောပိုက်များသံလိုက်အား စိုးရိမ်စရာမရှိသည့်နေရာတွင်။
၁၂။ သံလိုက်သံမဏိနှင့်ပတ်သက်သော ဒဏ္ဍာရီများနှင့် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ
ဒဏ္ဍာရီ ၁: သံမဏိအားလုံးသည် သံလိုက်မပါပါ
မှားသည်။304 နှင့် 316 ကဲ့သို့သော austenitic အဆင့်များသာ သံလိုက်မပါပါ။ Ferritic နှင့် martensitic အဆင့်များသည် သံလိုက်ဖြစ်သည်။
ဒဏ္ဍာရီ ၂: သံလိုက်သံမဏိသည် အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်
မှားသည်။သံလိုက်အားက အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ပေးတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ 430 လိုမျိုး သံလိုက်အဆင့်တွေက အလှဆင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အပူဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ အသုံးပြုမှုတွေအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
ဒဏ္ဍာရီ ၃: သံလိုက်ဖြင့် သံမဏိအဆင့်ကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်သည်
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မှန်ပါသည်။သံလိုက်စမ်းသပ်မှုသည် austenitic နှင့် ferritic/martensitic အဆင့်များကို ခွဲခြားရန် ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း ဓာတုဗေဒ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမပါဘဲ အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်၍မရပါ။
၁၃။ အနှစ်ချုပ်ဇယား – အဖြစ်များသော အဆင့်များ၏ သံလိုက်အပြုအမူ
| အဆင့် | အမျိုးအစား | ဖွဲ့စည်းပုံ | သံလိုက်? | အသုံးများသောအသုံးပြုမှု |
|---|---|---|---|---|
| ၃၀၄ | အော်စတီနတစ် | FCC | သံလိုက်မဟုတ်သော (အေးခဲထားသောအခါ အနည်းငယ်သံလိုက်) | မီးဖိုချောင်၊ ဗိသုကာပညာ |
| ၃၁၆ | အော်စတီနတစ် | FCC | သံလိုက်မဟုတ်သော | ရေကြောင်းဆိုင်ရာ၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ စက်ရုံများ |
| ၄၁၀ | မာတန်ဆစ် | ဘီစီတီ | သံလိုက် | ဇွန်းခက်ရင်းများ၊ ပန့်များ |
| ၄၂၀ | မာတန်ဆစ် | ဘီစီတီ | သံလိုက် | ခွဲစိတ်ကိရိယာများ |
| ၄၃၀ | ဖယ်ရစ်တစ် | ဘီစီစီ | သံလိုက် | အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ စွန့်ထုတ်စနစ်များ |
| ၄၄၆ | ဖယ်ရစ်တစ် | ဘီစီစီ | သံလိုက် | အပူချိန်မြင့် စက်ပစ္စည်းများ |
၁၄။ SAKYSTEEL တွင် အရည်အသွေး အာမခံချက်
At SAKYSTEELကျွန်ုပ်တို့သည် သံမဏိအသုတ်တိုင်းတွင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေပါသည်တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၎င်း၏အတည်ပြုရန်သံလိုက်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
-
သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း တိုင်းတာခြင်း (μ)
-
Eddy Current နှင့် Ultrasonic စမ်းသပ်ခြင်း
-
ရောင်စဉ်တန်း ဓာတုဗေဒ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
-
မိုက်ခရိုဖွဲ့စည်းပုံ အတည်ပြုခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပေးပါသည်အသိအမှတ်ပြု အစီရင်ခံစာများသံလိုက်မဟုတ်သော သို့မဟုတ် သံလိုက်အပြုအမူကို အာမခံချက်လိုအပ်သော သုံးစွဲသူများအတွက် — အထူးပြု စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုများအတွက် အသင့်တော်ဆုံး။
၁၅။ နိဂုံးချုပ်
ထိုသံမဏိ၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ၎င်းအပေါ် မူတည်သည်ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပါဝင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်သမိုင်းferritic နှင့် martensitic သံမဏိများသည် မူလကပင် သံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်သော်လည်း၊ austenitic အဆင့်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သံလိုက်ဓာတ်မပါသော်လည်း ပုံပျက်ပြီးနောက် အနည်းငယ် သံလိုက်ဓာတ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ဒီခွဲခြားချက်တွေကို နားလည်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်၊ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ဗိသုကာဒီဇိုင်းများမှသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းများအထိ အရေးကြီးသောအသုံးချမှုများအတွက် သံမဏိကို အားကိုးနေရသူများ။
လိုအပ်သည်ဖြစ်စေသံလိုက် ferritic အဆင့်များခွန်အားအတွက် သို့မဟုတ်သံလိုက်မဟုတ်သော အော်စတန်နစ်သံမဏိများထိခိုက်လွယ်သော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်၊SAKYSTEELပံ့ပိုးပေးသည်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော သံမဏိဖြေရှင်းချက်များအရည်အသွေးအာမခံချက်၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည်တို့ဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၅