သံမဏိအမှုန့်ကြားချေးခြင်း၊ 304 သံမဏိ၊ 304 သံမဏိသံချေးနှင့် သံမဏိအမှုန့်ကြားချေးတွင် ချေးခြင်း ၁၀% ခန့်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် အမှုန်အမွှားများ၏ ကပ်ငြိမှုကို ကျဆင်းစေပြီး၊ ဖိအားရှိနေချိန်တွင်၊ အက်ကွဲရန် အလွန်လွယ်ကူပြီး ကြွပ်ဆတ်ကာ ပုံသဏ္ဍာန်မှ မမြင်ရအောင် ဖုံးကွယ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အခြားချေးခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းများကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော austenitic သံမဏိ၏ အမှုန့်ကြားချေးသည် အဓိကအားဖြင့် အမှုန်အမွှားနယ်နိမိတ်များဖြစ်သော Cr၊ Cr နှင့် c တို့သည် ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကို အလွယ်တကူဖွဲ့စည်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး Cr ပါဝင်မှု မြင့်မားပါသည်။
၁။ ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ
(၁) စီ ပါဝင်မှု
သံမဏိ၏ C ပါဝင်မှုသည် austenitic stainless steel ၏ intergranular corrosion ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ c ကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ပြီး base metal နှင့် welding rod တွင် ကာဗွန်ပါဝင်မှုကို 0.08% တွင် ထားရှိပါ၊ base metal နှင့် welding material တွင် Ti၊ Nb၊ c နှင့် ခိုင်မာသော ဆွဲငင်အား၊ Cr ပေါင်းစပ်ခြင်းမပြုမီ carbon တို့ကို ထည့်သွင်းပြီး တည်ငြိမ်သော ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ပါ။
(၂) နှစ်ထပ်အဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ
နှစ်ထပ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အမှုန်အမွှားများကြား ချေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ခရိုမီယမ်၊ ဆီလီကွန်၊ အလူမီနီယမ်၊ မိုလီဘဒင်နမ် စသည့် ferrite ဖွဲ့စည်းသည့် ဒြပ်စင်များနှင့် နှစ်ထပ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ဂဟေဆက်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ရွေးချယ်ထားသော တည်ဆောက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ferrite ပါဝင်သော ဂဟေဆက်ပစ္စည်းများ ပိုမိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
၂။ ဂဟေဆက်နည်းပညာ
(၁) အပူချိန် ၄၅၀ မှ ၈၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အတွင်း အထူးသဖြင့် ၆၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် အလွယ်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်သော အပူချိန်ဇုန် (အပူချိန်ဧရိယာ-အာရုံခံနိုင်စွမ်း)။ သံမဏိဂဟေဆက်ခြင်း၊ ဂဟေဆက်ခြင်းများကို လမီနိတ်အောက်တွင် ပြုလုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဂဟေဆက်၏နောက်ဘက်ရေအေးပေးစက်တွင် တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အပူချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း အချိန်ကို လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် အဆစ်များ၏ ချေးခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရာတွင် ထိရောက်သော နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
(၂) ဂဟေလိုင်းစွမ်းအင်တိုးလာခြင်းသည် austenitic stainless steel ၏ချေးခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးလိမ့်မည်။ ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းနည်းခြင်း၊ မြင့်မားသောဂဟေဆက်နှုန်း၊ short-arc၊ multiple pass welding နည်းလမ်းဖြင့် အပူကိုလျှော့ချပေးပြီး အပူဒဏ်ခံရသောဇုန်၏ intergranular ချေးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် အပူချိန်ကို လျင်မြန်စွာထိခိုက်လွယ်စေခြင်းဖြင့် အပူထည့်သွင်းမှုနည်းသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: မတ်လ-၁၂-၂၀၁၈