သံမဏိသည် ခေတ်သစ်အင်ဂျင်နီယာပညာတွင် အသုံးအများဆုံးပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ထူးခြားသော ချေးခံနိုင်ရည်၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် စွယ်စုံရနိုင်မှုတို့အတွက် လူသိများသည်။ ၎င်း၏အမျိုးအစားများစွာထဲတွင် -အော်စတန်နစ် သံမဏိမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများမှသည် ဓာတုဗေဒစက်ရုံများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာများနှင့် အာကာသယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအထိ အရာအားလုံးတွင်တွေ့ရှိရပြီး အသုံးအများဆုံးအုပ်စုအဖြစ် ထင်ရှားသည်။
အော်စတနစ် သံမဏိ၏ အထူးခြားဆုံး ဝိသေသလက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်းသည်သံလိုက်မဟုတ်သောဒီဂုဏ်သတ္တိက သဘာဝအတိုင်း သံလိုက်နိုင်တဲ့ ferritic ဒါမှမဟုတ် martensitic အဆင့်တွေလိုမျိုး တခြားသံမဏိအမျိုးအစားတွေနဲ့ ကွဲပြားစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် austenitic သံမဏိကို သံလိုက်မဖြစ်စေတာ ဘာကလဲ။
ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ၎င်း၏ သံလိုက်မဟုတ်သော သဘောသဘာဝ၏နောက်ကွယ်ရှိ သတ္တုဗေဒသိပ္ပံ၊ နီကယ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ကဲ့သို့သော သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ၎င်း၏ သံလိုက်အပြုအမူကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သော အခြေအနေများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ဤအထူးအမျိုးအစား သံမဏိကို အဘယ်ကြောင့် အားကိုးနေရသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာပါမည်။ ဦးဆောင်သံမဏိထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့်၊SAKYSTEELaustenitic ဖွဲ့စည်းပုံများ မည်သို့ဖွဲ့စည်းထားသည်နှင့် ၎င်းတို့၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် မည်သို့ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။
၁။ အော်စတန်နစ် သံမဏိဆိုတာ ဘာလဲ။
အော်စတနစ် သံမဏိသည် သံမဏိအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင်မျက်နှာဗဟိုပြု ကုဗ (FCC)ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ။ ဤအဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံကို သတ်မှတ်ထားသော သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များဖြင့် တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည် - အဓိကအားဖြင့်နီကယ်, ခရိုမီယမ်, တစ်ခါတစ်ရံမန်းဂနိစ်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်.
FCC ဖွဲ့စည်းပုံဟာ အဓိကကျပါတယ်သံလိုက်မဟုတ်သောသဘာဝ။ ဤအစီအစဉ်တွင်၊ အက်တမ်တစ်ခုစီကို ကုဗကွက်လပ်တစ်ခုတွင် အခြားအက်တမ် ၁၂ ခုဖြင့် ဝန်းရံထားပြီး ၎င်းသည် သံလိုက်ဒိုမိန်းများ အလွယ်တကူ တန်းညှိခြင်းမှ တားဆီးပေးသည်။ ဒိုမိန်းတန်းညှိမှု မရှိခြင်းသည် ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် သံလိုက်အားကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
Austenitic သံမဏိများကို အောက်ပါအဆင့်များဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်-၃၀၄၊ ၃၀၄အယ်လ်၊ ၃၁၆၊ ၃၁၆အယ်လ်၊ ၃၁၀အက်စ်၊ ၃၂၁ နှင့် ၃၄၇၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ သံလိုက်မပါဝင်သော အပြုအမူနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ပုံသွင်းနိုင်စွမ်းကောင်းမွန်မှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။
၂။ သံလိုက်အားတွင် ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ၏ အခန်းကဏ္ဍ
အော်စတန်နစ်တစ် သံမဏိသည် အဘယ်ကြောင့် သံလိုက်မပါဝင်သည်ကို နားလည်ရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦးစွာပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံနှင့် သံလိုက်အား.
သတ္တုများတွင်၊ သံလိုက်အားသည် ရလဒ်အနေဖြင့်သံလိုက်ဒိုမိန်းများ၏ ချိန်ညှိမှု၊ ၎င်းတို့သည် အီလက်ထရွန်လည်ပတ်မှုများသည် တူညီသောဦးတည်ချက်သို့ ဦးတည်နေသော ပစ္စည်းအတွင်းရှိ သေးငယ်သောဒေသများဖြစ်သည်။ ဤဒိုမိန်းများ ချိန်ညှိပြီး သံလိုက်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် သတ္တု၏ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံသည် ထိုချိန်ညှိမှုကို ပံ့ပိုးပေးရမည်။
-
Ferritic နှင့် martensitic သံမဏိများတစ်ခုရှိသည်ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြုကုဗ (BCC) or ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြု စတုဂံပုံ (BCT)ဖွဲ့စည်းပုံ။ ဤအစီအစဉ်သည် သံလိုက်ဒိုမိန်းများကို အလွယ်တကူ ချိန်ညှိနိုင်စေပြီး ၎င်းတို့ကို အားကောင်းစွာ သံလိုက်ဖြစ်စေသည်။
-
အော်စတန်နစ် သံမဏိများဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့၊ ရှိသည်FCC ဖွဲ့စည်းပုံဤဖွဲ့စည်းပုံ၏ ဆ៊ီမက်ထရီနှင့် အက်တမ်အစီအစဉ်သည် လည်ပတ်မှုများ၏ အပြိုင်ချိန်ညှိမှုကို တားဆီးပေးပြီး ပစ္စည်းကိုပါရာမဂ္ဂနက်တစ် သို့မဟုတ် မဂ္ဂနက်တစ်အခန်းအပူချိန်မှာ။
ဤဖွဲ့စည်းပုံကွာခြားချက်သည် သံမဏိအားလုံးတွင် သံလိုက်ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည့် သံပါဝင်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးတွင် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ မပြသသည့်အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြသည်။
၃။ သံလိုက်မဟုတ်သောဒြပ်စင်တွင် နီကယ်၏ အခန်းကဏ္ဍ
နီကယ်သည် အော်စတန်နစ်တစ် သံမဏိကို သံလိုက်မဖြစ်စေသော အရေးကြီးဆုံးဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အော်စတန်နစ် (FCC)သံမဏိကို အခန်းအပူချိန်တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ပြီး ferrite သို့မဟုတ် martensite အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
နီကယ်လုံလောက်စွာမရှိပါက သံမဏိသည်ferritic ဖွဲ့စည်းပုံများသံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်သည့် အစိုင်အခဲဖြစ်စဉ်အတွင်း။ နီကယ် ၈-၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ထည့်ခြင်းဖြင့် သံမဏိသည် အအေးခံပြီးနောက်တွင်ပင် ၎င်း၏ အော်စတန်နစ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် သံလိုက်မပါဝင်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်:
-
အမျိုးအစား ၃၀၄ သံမဏိခရိုမီယမ် ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့် နီကယ် ၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပါဝင်သည်။
-
အမျိုးအစား ၃၁၆ သံမဏိပိုမိုကောင်းမွန်သော ချေးခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် မိုလီဘဒင်နမ် (၂-၃ ရာခိုင်နှုန်း) ကို ထည့်သွင်းသော်လည်း အော်စတန်နစ်တစ်နှင့် သံလိုက်မဟုတ်သော အခြေအနေတွင် ရှိနေစေရန် နီကယ် ၁၀-၁၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် နီကယ်သည် လုပ်ဆောင်ချက်အနေဖြင့်တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းပေးသည့်ပစ္စည်းဒါက သံမဏိကို သံလိုက်မဟုတ်တဲ့ ပုံစံအဖြစ် ပိတ်ဆို့ထားပေးတယ်။
၄။ ခရိုမီယမ်တစ်ခုတည်းဖြင့် အဘယ်ကြောင့် မလုံလောက်ပါသနည်း။
ခရိုမီယမ်သည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် passive oxide film ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ချေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း၊ သံမဏိကို သံလိုက်မဖြစ်စေပါ။ ခရိုမီယမ်သည်ferrite ဖွဲ့စည်းသည့် ဒြပ်စင်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြု ကုဗပုံဖွဲ့စည်းပုံကို အားပေးသည်။
ခရိုမီယမ်ကို နီကယ်အလုံအလောက်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားမှသာ ရရှိလာသော သတ္တုစပ်သည် austenitic နှင့် non-magnetic အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ferrite-forming နှင့် austenite-stabilizing element များအကြား ဤဟန်ချက်ညီမှုသည် လိုချင်သော non-magnetic အပြုအမူကို ရရှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
၅။ နိုက်ထရိုဂျင်သည် သံလိုက်အားကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသည်
ခေတ်သစ်သတ္တုစပ်ဒီဇိုင်းကို တစ်ခါတစ်ရံအသုံးပြုသည်နိုက်ထရိုဂျင်နီကယ်အတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစားထိုးအဖြစ်။ နိုက်ထရိုဂျင်သည် ထိရောက်သောအော်စတီနိုက် တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနီကယ်ပါဝင်မှုနည်းသော သံမဏိများတွင် သံလိုက်အားကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သော 200-စီးရီး သံမဏိများ (ဥပမာ 201 သို့မဟုတ် 202) တွင် နိုက်ထရိုဂျင်သည် အော်စတနစ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် နီကယ်အဆင့် လျော့နည်းသွားသော်လည်း သံလိုက်အားကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ကူညီပေးသည်။ သို့သော် ဤသတ္တုစပ်များသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မာတန်စစ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကြောင့် အေးခဲမှုပြင်းထန်ပြီးနောက် အနည်းငယ် သံလိုက်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
၆။ အော်စတန်နစ် သံမဏိသည် သံလိုက်ဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။
အော်စတန်နစ် သံမဏိသည် ඇතියටත්နေစဉ်၎င်း၏ အပူပေးထားသော အခြေအနေတွင် သံလိုက်မဟုတ်သော, ဖြစ်နိုင်ပါသည်အနည်းငယ် သံလိုက်ဖြစ်လာသည်အချို့သောအခြေအနေများတွင်။ ၎င်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အအေးခံအလုပ်က ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲစေသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်သည်။
အော်စတန်နစ် သံမဏိကို အသုံးပြုတဲ့အခါကွေးညွှတ်၊ ဆွဲထုတ်၊ လိပ် သို့မဟုတ် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပြင်းထန်သောဆန့်နိုင်အားသည် austenitic (FCC) ဖွဲ့စည်းပုံအချို့ကို အသွင်ပြောင်းစေနိုင်သည်။မာတန်ဆိုက် (BCT)၊ ၎င်းသည် သံလိုက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဟုခေါ်သည်ဆန့်နိုင်အားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော martensiteဖွဲ့စည်းခြင်း။
ဥပမာအားဖြင့်:
-
၃၀၄ သံမဏိပြားသည် ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ သံလိုက်မရှိနိုင်သော်လည်း နက်ရှိုင်းစွာဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ပုံသွင်းပြီးနောက်တွင် အနည်းငယ် သံလိုက်အားပြနိုင်သည်။
-
၃၁၆ သံမဏိ ဘို့လ်သည် အများအားဖြင့် သံလိုက်မဟုတ်သော အရာအဖြစ် ရှိနေနိုင်သော်လည်း အအေးခံအလုပ် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော ချည်မျှင်နေရာအနီးရှိ သံလိုက်အပေါ် အနည်းငယ် ဆွဲငင်အားကို ပြသသည်။
၎င်းသည် ပစ္စည်း၏ ချေးခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်ပါ - ၎င်းသည် အားနည်းသော သံလိုက်တုံ့ပြန်မှုကိုသာ မိတ်ဆက်ပေးသည်။
၇။ သံလိုက်အားကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ austenitic stainless steel သည် အအေးခံပြီးနောက် သံလိုက်ဖြစ်လာပါက ၎င်း၏ သံလိုက်မဟုတ်သောဂုဏ်သတ္တိကို ပြန်လည်ရရှိစေရန်အရည်အပူပေးခြင်း.
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း သံမဏိကို အပူပေးသည်၁၀၅၀–၁၁၀၀°Cထို့နောက် လျင်မြန်စွာ အအေးခံသည်။ ဤမြင့်မားသော အပူချိန်သည် martensitic ဖွဲ့စည်းပုံကို မူလ austenitic ဖွဲ့စည်းပုံသို့ အပြည့်အဝ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေပြီး သံလိုက်အားကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
သို့သော် ဤနည်းလမ်းသည် austenitic အဆင့်များအတွက်သာ သက်ဆိုင်ကြောင်း မှတ်သားထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ Ferritic နှင့် martensitic stainless steel များ၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံသည် သံလိုက်ဓာတ်ဖြစ်သောကြောင့် အပူပေးခြင်းဖြင့် သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိကို ပြုလုပ်၍မရပါ။
၈။ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် သံလိုက်အားကြား ဆက်နွယ်မှု
သံမဏိ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုသည် ၎င်း၏ သံလိုက်အပြုအမူကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ အောက်ပါဒြပ်စင်များသည် အော်စတန်နစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် သံလိုက်အားကို သက်ရောက်မှုရှိသည်-
| ဒြပ်စင် | ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု | သံလိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု |
|---|---|---|
| နီကယ် (Ni) | အော်စတီနိုက်ကို တည်ငြိမ်စေသည် | သံလိုက်အားကို လျှော့ချပေးသည် |
| နိုက်ထရိုဂျင် (N) | အော်စတီနိုက်ကို တည်ငြိမ်စေသည် | သံလိုက်အားကို လျှော့ချပေးသည် |
| ခရိုမီယမ် (Cr) | ferrite ကို ဖွဲ့စည်းသည် | သံလိုက်အားကို တိုးစေသည် |
| မဂ္ဂနီစ် (Mn) | အော်စတီနိုက်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည် | သံလိုက်အားကို လျှော့ချပေးသည် |
| ကာဗွန် (C) | မာတန်ဆိုက်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည် | သံလိုက်အား မြင့်ရင် တိုးစေတယ် |
နီကယ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင် မြင့်မားခြင်းသည် သံလိုက်မဟုတ်သော အော်စတနိုက်အဆင့်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး၊ ခရိုမီယမ် သို့မဟုတ် ကာဗွန် များလွန်းခြင်းသည် မျှခြေကို ferritic သို့မဟုတ် martensitic အဆင့်များဆီသို့ ရွှေ့စေပြီး သံလိုက်အားကို တိုးမြင့်စေနိုင်သည်။
၉။ အော်စတန်နစ် သံမဏိတွင် သံလိုက်အား စမ်းသပ်ခြင်း
စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် သံမဏိ၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို အောက်ပါနည်းလမ်းများစွာဖြင့် မကြာခဏ အတည်ပြုလေ့ရှိသည်-
-
ရိုးရှင်းသော သံလိုက်စမ်းသပ်မှု-လက်ကိုင်သံလိုက်ကို အသုံးပြု၍ ဆွဲငင်အားကို စစ်ဆေးရန် အမြန်ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှု။
-
ဂေါ့စ်မီတာ တိုင်းတာခြင်း-ကျန်ရှိနေသော သံလိုက်စက်ကွင်းအစွမ်းသတ္တိကို Gauss သို့မဟုတ် Tesla ယူနစ်များဖြင့် တိုင်းတာသည်။
-
စိမ့်ဝင်နိုင်မှု မီတာ:သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း (µr) ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ သံလိုက်မဟုတ်သော အော်စတနိုက်သံမဏိများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် 1.0 နှင့် နီးစပ်သော µr တန်ဖိုးများရှိသည်။
-
Eddy Current စမ်းသပ်ခြင်း:ပါးလွှာသောစာရွက်များ သို့မဟုတ် ကွိုင်များတွင် သံလိုက်အပြုအမူကို မြင့်မားသောတိကျမှုဖြင့် အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
တိကျသောစမ်းသပ်မှုသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အာကာသယာဉ်ပျံ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော သံလိုက်မဟုတ်သောစွမ်းဆောင်ရည် အရေးကြီးသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
၁၀။ သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိ လိုအပ်သော အသုံးချမှုများ
သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိများကို သံလိုက်အနှောင့်အယှက် သို့မဟုတ် ဆွဲငင်အားကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရမည့် အထူးပြုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုကြသည်။ အဓိကအသုံးချမှုအချို့တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
-
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ– MRI နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ကိရိယာများသည် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် သံလိုက်လုံးဝမပါဝင်ရပါ။
-
အာကာသနှင့်ကာကွယ်ရေး– လမ်းကြောင်းပြစနစ်များ သို့မဟုတ် ရေဒါအာရုံခံကိရိယာများအနီးရှိ အစိတ်အပိုင်းများသည် သံလိုက်အားဖြင့် ကြားနေဖြစ်ရမည်။
-
အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး– လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည့် အကာအရံများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် တပ်ဆင်မှုများ။
-
ဓာတုဗေဒနှင့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း– ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် သံလိုက်ကြားနေမှု နှစ်မျိုးလုံး လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်း။
-
ရေကြောင်းနှင့် ကမ်းလွန်အင်ဂျင်နီယာ– ပင်လယ်ရေတွင် သံလိုက်ဆွဲငင်အားနှင့် ချေးခြင်းကို ရှောင်ရှားသည့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ။
ဤကဏ္ဍများတွင်၊SAKYSTEELအသိအမှတ်ပြု non-magnetic ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် EN 10204 3.1 စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံပါရှိသော တိကျစွာထုတ်လုပ်ထားသော austenitic stainless steel များကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုကို သေချာစေသည်။
၁၁။ သံလိုက်မဟုတ်သော အော်စတန်နစ် သံမဏိ၏ အားသာချက်များ
သံလိုက်မဟုတ်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အခြားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အားသာချက်များ ပေါင်းစပ်ခြင်းက austenitic stainless steel ကို stainless steel မိသားစုတွင် အသုံးအများဆုံး ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်စေသည်။ အဓိက အကျိုးကျေးဇူးများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
-
ချေးခံနိုင်ရည် အလွန်ကောင်းမွန်သည်အောက်ဆီဒေးရှင်းနှင့် လျှော့ချသည့်ပတ်ဝန်းကျင် နှစ်မျိုးလုံးတွင်။
-
သံလိုက်မဟုတ်သော အပြုအမူထုတ်လုပ်ပြီး ဂဟေဆော်ပြီးနောက်တွင်ပင် (ကောင်းစွာ အပူပေးပြီးနောက်)။
-
ကောင်းမွန်သော ပျော့ပြောင်းမှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုcryogenic အပူချိန်တွေမှာတောင်။
-
မျက်နှာပြင်အပြီးသတ်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ඔප දැමීම၏ လွယ်ကူမှု။
-
ဂဟေဆော်ရလွယ်ကူခြင်းTIG နှင့် MIG ကဲ့သို့သော စံလုပ်ငန်းစဉ်များကို အသုံးပြုခြင်း။
ဤအင်္ဂါရပ်များသည် ခိုင်ခံ့မှု၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့် သံလိုက်ကြားနေမှုတို့သည် အညီအမျှအရေးကြီးသည့် တောင်းဆိုမှုများသော အသုံးချမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
၁၂။ အော်စတန်နစ် သံမဏိများ၏ သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်မှု
အော်စတနစ်သံမဏိ၏ သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း (µr) သည် သံလိုက်စက်ကွင်းသည် ပစ္စည်းကို မည်မျှထိုးဖောက်နိုင်သည်ကို တိုင်းတာသည်။ သံလိုက်မဟုတ်သော အဆင့်များအတွက်၊ µr တန်ဖိုးများကို ပုံမှန်အားဖြင့်၁.၀ မှ ၁.၀၂ဆိုလိုတာက သူတို့ဟာ သံလိုက်စက်ကွင်းထဲမှာ လေလိုပဲ ပြုမူကြတယ်။
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်-
-
ဖယ်ရစ်တစ် သံမဏိ: µr = 100 မှ 2000
-
မာတန်ဆစ် သံမဏိ: µr = ၅၀၀ မှ ၂၀၀၀
-
Duplex stainless steel: µr = 50 မှ 500
ထို့ကြောင့် austenitic အဆင့်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်သံလိုက်အားဖြင့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော၎င်းသည် သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ဖော်ခြင်း (MRI) နှင့် သိပ္ပံတူရိယာများကဲ့သို့သော အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော အသုံးချမှုများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
၁၃။ အော်စတန်နစ် သံမဏိတွင် သံလိုက်အားကို တိုးစေနိုင်သော အချက်များ
အော်စတန်နစ် သံမဏိသည် ဒီဇိုင်းအရ သံလိုက်မရှိသော်လည်း၊ အချို့သောအခြေအနေများသည် ၎င်း၏ သံလိုက်တုံ့ပြန်မှုကို အနည်းငယ်တိုးစေနိုင်သည်။
-
အေးခဲစွာအလုပ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံသွင်းခြင်း– ဆွဲငင်အားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော martensite သည် သံလိုက်အားကို တိုးစေသည်။
-
ဂဟေဆော်ခြင်း– အပူဒဏ်ခံရသောဇုန်တွင် ဂဟေဆက်ခိုင်ခံ့မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ferrite အချို့ ပါဝင်နိုင်သည်။
-
နီကယ် သို့မဟုတ် နိုက်ထရိုဂျင် ပါဝင်မှု နည်းပါးခြင်း– ဖွဲ့စည်းပုံကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီး ပိုမိုသံလိုက်အားဖြစ်စေနိုင်သည်။
-
မျက်နှာပြင်ညစ်ညမ်းမှု– သံအမှုန်အမွှားများ သို့မဟုတ် ပြင်ပ ferromagnetic ပါဝင်မှုများသည် ဒေသတွင်းသံလိုက်အားကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သံလိုက်မဟုတ်သော ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် သင့်လျော်သော ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်ပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းတို့သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
၁၄။ သံလိုက်မဟုတ်သောဂုဏ်သတ္တိများကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်နည်း
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေစဉ်အတွင်း သံလိုက်မဟုတ်သော ဝိသေသလက္ခဏာများကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သူများသည် ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာသင့်သည်-
-
ရွေးချယ်ပါနီကယ်မြင့်အဆင့်များ(ဥပမာ 316L သို့မဟုတ် 310S) ကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော အသုံးချမှုများအတွက်။
-
အသုံးပြုပါအရည်အပူပေးခြင်းအေးခဲသောအလုပ်ပြီးနောက် austenitic ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန်။
-
မလိုအပ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံပျက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
-
လုပ်ဆောင်ပါသံလိုက်အားလျော့ခြင်း (degaussing)ကျန်ရှိနေသော သံလိုက်အားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက။
-
သံဓာတ်ညစ်ညမ်းမှုကို ဖယ်ရှားရန် မျက်နှာပြင်များကို သေချာစွာ သန့်စင်ပါ။
ဤလုပ်ဆောင်မှုများသည် နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းများသည် အမှန်တကယ် သံလိုက်မပါဝင်ဘဲ နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။
၁၅။ သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိများတွင် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ
သတ္တုဗေဒတွင် လက်ရှိသုတေသနပြုနေသော သုတေသနပြုချက်သည် ပေါင်းစပ်ထားသော သံမဏိများကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်သည်ပိုမိုမြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော သံလိုက်မဟုတ်သော ဂုဏ်သတ္တိများနိုက်ထရိုဂျင်၊ မန်းဂနိစ်နှင့် ရှားပါးဒြပ်စင်များဖြင့် အဆင့်မြင့်သတ္တုစပ်ခြင်းသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစားထိုးကိရိယာများနှင့် တိကျသောကိရိယာများကဲ့သို့သော အထူးပြုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် နောက်မျိုးဆက် အော်စတနိုက်တစ်သံမဏိများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ခွင့်ပြုသည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းပါရှိသော ရှုပ်ထွေးသော သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ရန် ဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်မှု (3D ပုံနှိပ်ခြင်း) ကိုလည်း လေ့လာလျက်ရှိသည်။
၁၆။ နိဂုံးချုပ်
ဒါဆိုရင် အော်စတန်နစ်တစ် သံမဏိကို ဘာက သံလိုက်မဖြစ်စေတာလဲ။
အဖြေက ၎င်းမှာ ရှိပါတယ်ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပါဝင်မှု.
Austenitic stainless steel တွေရဲ့ non-magnetic ဂုဏ်သတ္တိတွေကတော့ -မျက်နှာဗဟိုပြု ကုဗဖွဲ့စည်းပုံ, တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်နီကယ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် မန်းဂနိစ်ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် သံလိုက်ဒိုမိန်း ချိန်ညှိမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် ပစ္စည်းသည် သံလိုက်မဟုတ်ကြောင်း သေချာစေသည်။ အအေးခံခြင်း သို့မဟုတ် ဂဟေဆက်ခြင်းသည် သံလိုက်အား အနည်းငယ် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်း၊ သင့်လျော်သော အပူပေးစနစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်အား လျှော့ချခြင်းဖြင့် သံလိုက်မဟုတ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အဝ ပြန်လည်ရရှိစေနိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အာကာသနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ကဲ့သို့သော သံလိုက်ကြားနေမှု အရေးကြီးသော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် မှန်ကန်သော အော်စတနိုက်နစ်အဆင့်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြင့်၊SAKYSTEELနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီး တောင်းဆိုမှုများသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် သံလိုက်မပါသော သံမဏိများကို ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်