သံလိုက်မပါဝင်သော သံမဏိထုတ်ကုန်များသည် အဘယ်ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် သံလိုက်အားပြသရသနည်း

ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်၊အစွန်းခံသံမဏိယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့နှင့် အဓိပ္ပာယ်တူဖြစ်သည်။ ဓာတုဗေဒစက်ရုံများ၊ ရေကြောင်းအဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် အစားအသောက်ပြုပြင်သည့် စက်ကိရိယာများတွင် အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ သံမဏိကို ၎င်း၏ သန့်ရှင်းသောအသွင်အပြင်နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် မကြာခဏ ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။

သို့သော်၊ အဖြစ်များပြီး မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးသော မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်-
သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိထုတ်ကုန်များသည် အဘယ်ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ သံလိုက်ဖြစ်လာသနည်း။

အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဖောက်သည်များစွာသည် "သံလိုက်မဟုတ်သော" ဟုယူဆရသော သံမဏိပစ္စည်းကိရိယာများတွင် သံလိုက်တစ်ခု အားနည်းစွာ ကပ်နေသည်ကို သတိပြုမိကြသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် ပစ္စည်းအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ယင်းအစား၊ ၎င်းသည်သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ အသွင်ပြောင်းမှုများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ.

ဒီအသေးစိတ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုမှာSAKYSTEELဒီအပြုအမူရဲ့နောက်ကွယ်က သိပ္ပံပညာကို ရှင်းပြပါတယ် — သံလိုက်မဟုတ်တဲ့ သံမဏိတွေတောင် ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရတာလဲဆိုတာကို နားလည်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ် —AISI 304 သို့မဟုတ် 316တစ်ခါတစ်ရံတွင် သံလိုက်အားကို ပြသနိုင်သည်။


၁။ သံမဏိ၏ အခြေခံများကို နားလည်ခြင်း

အစွန်းခံသံမဏိအဓိကအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော သတ္တုစပ်တစ်ခုဖြစ်သည်သံ (Fe)နှင့်ခရိုမီယမ် (Cr)ခရိုမီယမ်သည် ပစ္စည်းကို သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် ပါးလွှာပြီး ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်နိုင်သော အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။

၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်၊ ဥပမာအားဖြင့်နီကယ် (Ni)၊ မိုလစ်ဘဒင် (မို)၊ မန်းဂနိစ် (Mn)၊ နိုက်ထရိုဂျင် (N) နှင့် ကာဗွန် (C)ထည့်သွင်းထားသည်။ ဤဖြည့်စွက်ချက်များသည်အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံ— နှင့် အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံသည်သံလိုက်အပြုအမူပစ္စည်း၏ ။

သံမဏိ၏ အဓိကဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ မိသားစုသုံးမျိုးရှိသည်-

အမျိုးအစား ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ သံလိုက်အပြုအမူ ဘုံအဆင့်များ
ဖယ်ရစ်တစ် ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြု ကုဗ (BCC) သံလိုက်အား ပြင်းထန်စွာ ၄၀၉၊ ၄၃၀
မာတန်ဆစ် ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြု စတုဂံပုံ (BCT) သံလိုက်အား ပြင်းထန်စွာ ၄၁၀၊ ၄၂၀၊ ၄၄၀စင်တီဂရိတ်
အော်စတီနတစ် မျက်နှာဗဟိုပြု ကုဗပုံ (FCC) သံလိုက်မဟုတ်သော ၃၀၄၊ ၃၁၆၊ ၃၂၁၊ ၃၁၀

ထိုအော်စတီနတစ်မိသားစုဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ “သံလိုက်မပါသော သံမဏိ” ဟု များသောအားဖြင့် ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည့်အရာဖြစ်သည်။


၂။ အဘယ်ကြောင့် Austenitic Stainless Steels များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သံလိုက်မပါသနည်း။

အော်စတနစ် သံမဏိများဖြစ်သည့်၃၀၄ နှင့် ၃၁၆, ပါဝင်သည်နီကယ်ပါဝင်မှုမြင့်မားခြင်း(၈–၁၂%) နှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင်နိုက်ထရိုဂျင်တည်ငြိမ်စေသောအရာမျက်နှာဗဟိုပြု ကုဗ (FCC)အခန်းအပူချိန်မှာတောင် ဖွဲ့စည်းမှု။

ဒီဖွဲ့စည်းပုံက အတွဲမရှိသော အီလက်ထရွန် လှည့်ခြင်းများ တန်းညှိခွင့်မပြုပါ၊ ဆိုလိုတာကသံလိုက်ဒိုမိန်းများ မဖွဲ့စည်းပါထို့ကြောင့် ပစ္စည်းကျန်ရှိနေခြင်းသံလိုက်မဟုတ်သော.

ထို့ကြောင့် သံလိုက်သည် 304 သို့မဟုတ် 316 ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အပူပေးထားသော သံမဏိပြားအသစ်တွင် ကပ်မနေပါ။ ဤအဆင့်များကို နှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုသည့်အခါတွင် အသုံးပြုသည်။သံချေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်သံလိုက်မဟုတ်သော အပြုအမူလိုအပ်သည် - ဥပမာအားဖြင့်၊ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ရေကြောင်းနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် အသုံးချမှုများ.


၃။ တကယ့်အကြောင်းရင်း- အအေးခံအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပလတ်စတစ်ပုံပျက်ခြင်း

အော်စတနစ် သံမဏိများကို သံလိုက်မပါဝင်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း၊စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံပျက်ခြင်းသူတို့ရဲ့ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။

သံမဏိကို သံမဏိအဖြစ် အသုံးပြုတဲ့အခါအေးခဲစွာလုပ်ဆောင်သော— ကွေးခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း၊ လှိမ့်ခြင်း၊ စက်ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂဟေဆက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် — ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်အော်စတီနိုက် (FCC)ထဲသို့မာတန်ဆိုက် (BCT).

မာတန်ဆိုက်သည်သံလိုက်ထို့ကြောင့် အစုအဝေးဖွဲ့စည်းမှုသည် မပြောင်းလဲဘဲရှိနေသော်လည်း ပစ္စည်း၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်သည် သံလိုက်အားဖြင့် တက်ကြွလာသည်။

ဒီပြောင်းလဲမှုကို ඒ වෙනුවටဆန့်နိုင်အားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော martensitic အသွင်ပြောင်းခြင်း.


ဥပမာ:

၃၀၄ သံမဏိပြားသည် ၎င်း၏အတွင်း၌ ထောက်ပံ့ပေးသောအခါ သံလိုက်မဟုတ်ပါ။အပူပေးထားသော အခြေအနေ.
ဒါပေမယ့် ပြီးရင်အအေးလှိမ့်ခြင်း or ရေစုပ်ကန် သို့မဟုတ် တိုင်ကီအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဖြစ်လာသည်သံလိုက်အားနည်းသောအထူးသဖြင့် အကွေ့များ သို့မဟုတ် ဂဟေဆက်များအနီးတွင်။

သံလိုက်အားက များသောအားဖြင့်ဒေသအလိုက် ခွဲခြားထားသော— ပုံပျက်မှု အမြင့်ဆုံးနေရာတွင် အပြင်းထန်ဆုံး။


၄။ သံလိုက်အားအဆင့်ကို သက်ရောက်မှုရှိသော အချက်များ

သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိထုတ်ကုန်အားလုံးသည် သံလိုက်အားအဆင့်တူညီစွာ မပြသပါ။ သံလိုက်တုံ့ပြန်မှုအဆင့်သည် အချက်များစွာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

(က) အအေးခံလုပ်ငန်းပမာဏ

ပစ္စည်းတစ်ခု ပုံပျက်လေလေ၊ ပုံပျက်နိုင်ခြေ ပိုများလေလေပါပဲaustenite မှ martensite သို့ ပြောင်းလဲခြင်း.

  • အလင်းပုံပျက်ခြင်း (ဥပမာ၊ ඔප දැමීම): အနည်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှု။

  • လေးလံသောပုံပျက်ခြင်း (ဥပမာ၊ နက်ရှိုင်းစွာပုံဆွဲခြင်း၊ ထုခြင်း) : သိသာထင်ရှားသောသံလိုက်အား။

ခ) အလွိုင်းဖွဲ့စည်းမှု

နီကယ်သည် မာတန်ဆိုက်ဖွဲ့စည်းမှုကို ဖိနှိပ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်-

  • ၃၀၄(≈8% Ni) သည် ပုံပျက်ပြီးနောက် သံလိုက်ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။

  • ၃၁၆(≈10–12% Ni + Mo) သည် သံလိုက်ပြောင်းလဲမှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

ဂ) ပုံပျက်နေစဉ်အတွင်း အပူချိန်

အေးဆေးစွာ အလုပ်လုပ်နေသည်အပူချိန်နိမ့်ခြင်းmartensite ဖွဲ့စည်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး၊ သံလိုက်အားကို တိုးမြင့်စေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အပူပေးဖွဲ့စည်းခြင်းသည် သံလိုက်မဟုတ်သော အော်စတနိုက်ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

(ဃ) ဂဟေဆက်ခြင်းနှင့် အပူပေးခြင်း

ဂဟေဆက်ထားသော အဆစ်များသည် ဒေသအလိုက် သံလိုက်အားကို ပြသနိုင်သည်-ဒယ်လ်တာ ဖာရိုက် or အစိုင်အခဲအကျိုးသက်ရောက်မှုများဂဟေဆက်သတ္တုထဲမှာ။
အလားတူပင်၊ မသင့်လျော်သော အပူပေးမှုဖြင့် သံလိုက်အဆင့်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။


၅။ ဒယ်လ်တာ ဖာရိုက်- သံလိုက်အား၏ နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်တစ်ခု

အပြည့်အဝ အော်စတနိတ်နစ် သံမဏိများပင် အနည်းငယ်မျှသော ပမာဏ ပါဝင်နိုင်သည်ဒယ်လ်တာ ဖာရိုက်မှ ကျန်ရှိနေသော သံလိုက်အဆင့်အစိုင်အခဲဖြစ်စဉ်သံမဏိပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂဟေဆော်ခြင်းအတွင်း။

Delta ferrite ကို အချို့သော အဆင့်များတွင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မိတ်ဆက်ထားသည်အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဂဟေဆော်နေစဉ်။
ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အကျိုးရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည် သံလိုက်အားကို အနည်းငယ် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

304 သို့မဟုတ် 316 ဂဟေများတွင် ပုံမှန် delta ferrite ပါဝင်မှုမှာ၂–၁၀%၎င်းသည် ဂဟေဆက်ဇုန်များကို သံလိုက်အားနည်းစွာ ဖြစ်စေနိုင်သည်။


၆။ သံလိုက်အားက အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှုကို ညွှန်ပြနိုင်ပါသလား။

မဟုတ်ပါ၊ မဖြစ်နိုင်ပါ။
သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိတွင် သံလိုက်ဓာတ်ရှိနေခြင်းသည်မဟုတ်ပစ္စည်းက အရည်အသွေးညံ့တယ် ဒါမှမဟုတ် အတုအပ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။

ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောပြောင်းလဲမှုမှာမိုက်ခရိုဖွဲ့စည်းပုံပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းထုတ်လုပ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

တကယ်တော့၊ လိုအပ်ချက်များတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိအချို့မှာ ferrite အနည်းငယ်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဂဟေဆက်နိုင်စွမ်းနှင့် အစွမ်းသတ္တိဟန်ချက်ညီမှု.

At SAKYSTEEL, ပစ္စည်းအားလုံးကို ဖြတ်သန်းပါတယ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ မာကျောမှုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံ အတည်ပြုခြင်းသံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်။


၇။ သံလိုက်မဟုတ်သောဂုဏ်သတ္တိများကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်း- အပူပေးအရည်

အေးသောအလုပ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သံလိုက်အားသည်ပြောင်းပြန်လှန်မှတဆင့်အပူပေးခြင်း— မူလ austenitic ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်ရရှိစေသည့် အပူပေးကုသမှု လုပ်ငန်းစဉ်။

ပုံမှန် အပူပေးလုပ်ငန်းစဉ်-

  1. ပစ္စည်းကို အနီးတစ်ဝိုက်တွင် အပူပေးပါ၁၀၅၀°C (၁၉၂၀°F).

  2. အက်တမ် ပြန်လည်စီစဉ်နိုင်စေရန် လုံလောက်သော အချိန်တစ်ခု ထားပါ။

  3. ခရိုမီယမ်ကာဗိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ရေ သို့မဟုတ် လေထဲတွင် လျင်မြန်စွာ အအေးခံပါ (ငြိမ်းသတ်ပါ)။

အပူပေးပြီးနောက်၊ အများစုမှာဆန့်နိုင်အားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော martensiteသို့ ပြန်သွားသည်အော်စတီနိုက်သံလိုက်တုံ့ပြန်မှုကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် သိသိသာသာ လျှော့ချခြင်း။

SAKYSTEELထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော သံမဏိထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်သည်အပြည့်အဝ အပူပေးထားသော, စိတ်ဖိစီးမှု သက်သာရာရသွားသောသို့မဟုတ်အေးခဲစွာအလုပ်လုပ်သောအခြေအနေများ- ဖောက်သည်၏ လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍


၈။ သံမဏိတွင် သံလိုက်အားကို တိုင်းတာခြင်း

စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုများတွင် သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းကို ထိန်းချုပ်ရန် မကြာခဏ လိုအပ်လေ့ရှိသည် — အထူးသဖြင့်အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍများ။

ထိုဆွေမျိုးသံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း (μr)ပစ္စည်းတစ်ခုသည် မည်မျှလွယ်ကူစွာ သံလိုက်ဓာတ်ပြုနိုင်သည်ကို တိုင်းတာသည့် စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

အမျိုးအစား ပုံမှန် μr တန်ဖိုး သံလိုက်အပြုအမူ
အော်စတန်နစ် (အပူပေးထားသော) ၁.၀ – ၁.၀၅ သံလိုက်မဟုတ်သော
အော်စတန်နစ် (အေးခဲထားသော) ၁.၁ – ၂.၀ အနည်းငယ် သံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်သည်
ဖယ်ရစ်တစ် / မာတန်ဆစ် ၁၀၀ – ၁၀၀၀ သံလိုက်အားကောင်းသည်

စမ်းသပ်နည်းလမ်းများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်သော မီတာများ

  • Hall Effect အာရုံခံကိရိယာများ

  • ASTM A342စံစမ်းသပ်မှုများ

At SAKYSTEELကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြု သံလိုက်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို ပေးဆောင်ပါသည်အရည်အသွေးစာရွက်စာတမ်းများသင့်ထုတ်ကုန်များသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။


၉။ သံလိုက်အား အရေးကြီးသည့် အသုံးချမှုများ

နေ့စဉ်အသုံးချမှုများစွာတွင် သံမဏိ၏ သံလိုက်အပြုအမူသည် အရေးမကြီးပါ။ သို့သော် အချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ၎င်းသည် အရေးကြီးပါသည်။

(က) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် MRI ပစ္စည်းကိရိယာများ

သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိများ (ဥပမာ၊ 316L) သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်MRI နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ခွဲစိတ်ကိရိယာများနှင့် အစားထိုးကိရိယာများသံလိုက်ပစ္စည်းများသည် သံလိုက်စက်ကွင်းများကို ပုံပျက်စေနိုင်သောကြောင့်။

(ခ) အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာများ

စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနည်းသော သံမဏိများသည် တားဆီးပေးသည်သံလိုက်အနှောင့်အယှက်အာရုံခံကိရိယာများ၊ အကာအရံများနှင့် တိကျသောကိရိယာများတွင်။

ဂ) ရေကြောင်းနှင့် ကမ်းလွန်ပစ္စည်းကိရိယာများ

၃၁၆ နှင့် ၉၀၄L အဆင့်များသည်သံလိုက်မဟုတ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ဆားငန်ရေချေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေစဉ်။

(ဃ) အေးခဲစနစ်များ

အပူချိန်နိမ့်သော အသုံးချမှုများတွင်၊ သံလိုက်အပြုအမူသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ Austenitic သံမဏိများသည် ထိုကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရဆဲဖြစ်သည်။


၁၀။ ဒဏ္ဍာရီများနှင့် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ

ဒဏ္ဍာရီ ၁: သံလိုက်သံမဏိဆိုတာ အတုလို့ ဆိုလိုတာပါ။

မှားသည်။စစ်မှန်သော သံမဏိများ (၄၃၀ သို့မဟုတ် ၄၁၀ ကဲ့သို့) အများစုသည် ဒီဇိုင်းအရ သံလိုက်ဖြစ်သည်။ သံလိုက်သည် စစ်မှန်မှုကို မဆုံးဖြတ်ပါ။

ဒဏ္ဍာရီ ၂: ၃၀၄ နှင့် ၃၁၆ သံမဏိအားလုံးသည် ၁၀၀% သံလိုက်မပါပါ

မှားသည်။၎င်းတို့သည် အပူပေးခံရသောအခါ သံလိုက်မဟုတ်သော်လည်း ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂဟေဆက်ခြင်းပြီးနောက်တွင် အားနည်းသော သံလိုက်အားကို ပြသနိုင်သည်။

ဒဏ္ဍာရီ ၃: သံလိုက်အားက ချေးခံနိုင်ရည်ကို လျော့ကျစေသည်

မှားသည်။သံလိုက်အားနှင့် သံချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ အနည်းငယ်သံလိုက်နိုင်သော 304 သံမဏိသည် သံချေးကို ခံနိုင်ရည်ရှိသကဲ့သို့ သံလိုက်လုံးဝမပါဝင်သော 304 သံမဏိသည်လည်း သံချေးကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။


၁၁။ ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း သံလိုက်အားကို မည်သို့လျှော့ချရမည်နည်း

သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနည်းပါးသော စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်၊ အချို့သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများသည် သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများတွင် သံလိုက်အားကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။

  • အသုံးပြုပါနီကယ်မြင့်အဆင့်များဥပမာ 316L သို့မဟုတ် 310 ကဲ့သို့။

  • ပမာဏကို ကန့်သတ်ထားပါအေးခဲစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွင်း။

  • လုပ်ဆောင်ပါနောက်ဆုံး အပူပေးခြင်းထုတ်လုပ်ပြီးနောက်။

  • ရွေးချယ်ပါferrite ဖြည့်စွက်သတ္တုနည်းများဂဟေဆော်နေစဉ်။

  • ထုတ်လုပ်မှုပြီးနောက် သံလိုက်အားကို စမ်းသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချိန်ညှိပါ။

SAKYSTEELသည် client များနှင့် နီးကပ်စွာ အလုပ်လုပ်သည်အာကာသ၊ စွမ်းအင်နှင့် ရေကြောင်းကဏ္ဍများအနည်းဆုံးသံလိုက်တုံ့ပြန်မှုကို ရရှိစေသည့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းများ တီထွင်ရန်။


၁၂။ သံလိုက်မဟုတ်သော အဆင့်များနှင့် ၎င်းတို့၏ သံလိုက်လမ်းကြောင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

အဆင့် အမျိုးအစား ဖွဲ့စည်းပုံ အအေးခံပြီးနောက် သံလိုက်အား အဓိကအသုံးချမှု
၃၀၄ အော်စတီနတစ် FCC အနည်းငယ် အထွေထွေထုတ်လုပ်ခြင်း
၃၀၄ လီတာ အော်စတီနတစ် FCC အနည်းငယ် ဓာတုပစ္စည်းကိရိယာများ
၃၁၆ အော်စတီနတစ် FCC အလွန်ပေါ့ပါးသည် ပင်လယ်ပတ်ဝန်းကျင်များ
၃၁၆ လီတာ အော်စတီနတစ် FCC အနည်းဆုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ဆေးဝါး
၃၁၀ အော်စတီနတစ် FCC လျစ်လျူရှုထားနိုင်သည် အပူချိန်မြင့်မားခြင်း
၃၂၁ အော်စတီနတစ် FCC အနည်းငယ် အာကာသယာဉ်

အော်စတနစ် မျိုးရင်းအတွင်းမှာတောင်နီကယ်နှင့် မိုလီဘဒီနမ် ပမာဏဖွဲ့စည်းပြီးနောက် သံလိုက်ဓာတ် မည်မျှလွယ်ကူစွာ ပေါ်လာနိုင်သည်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။


၁၃။ နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက် အရေးပါမှု

အသုံးချမှုအများစုအတွက်၊ သံလိုက်အား အနည်းငယ်သာရှိသည်လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသို့သော်၊ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ၎င်း၏နောက်ကွယ်ရှိ အကြောင်းရင်းကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

သံလိုက်တစ်ခုသည် သင်၏ “သံလိုက်မဟုတ်သော” သံမဏိတွင် အနည်းငယ်ကပ်နေပါက၊မဟုတ်ပစ္စည်းအတု သို့မဟုတ် ချေးခံနိုင်ရည် ညံ့ဖျင်းမှုကို ညွှန်ပြသည်။ ၎င်းသည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ထင်ဟပ်စေသည်ထုတ်ကုန်ကို ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်ခဲ့လဲ.

ဒါကို နားလည်ခြင်းအားဖြင့် သင်လုပ်နိုင်တာကပိုကောင်းတဲ့ ဝယ်ယူမှု ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှင့် သတ်မှတ်သည်လက်တွေ့ကျတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်။


၁၄။ ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု- သံလိုက်မဟုတ်သော သံမဏိရှိ SAKYSTEEL အရည်အသွေး

At SAKYSTEELကျွန်ုပ်တို့သည် သံလိုက်မပါဝင်သော သံမဏိထုတ်ကုန်များကို ဖောက်သည်များထံ မှန်မှန်ထောက်ပံ့ပေးပါသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ရေကြောင်းနှင့် စွမ်းအင်လုပ်ငန်းများ။ အသုတ်တစ်ခုစီသည်-

  • ရောင်စဉ်တန်း ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းမှု စမ်းသပ်ခြင်း

  • အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံ စစ်ဆေးခြင်း

  • သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်မှု အတည်ပြုခြင်း

  • စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် သံချေးတက်ခြင်းစမ်းသပ်မှု

ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စွမ်းရည်မိုက်ခရိုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် သံလိုက်အားကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသံလိုက်ဖြစ်စေ သံလိုက်မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ တည်ငြိမ်ပြီး အတည်ပြုထားသော ဂုဏ်သတ္တိများရှိသော သံမဏိကို ဖောက်သည်တိုင်း ရရှိကြောင်း သေချာစေသည်။


၁၅။ နိဂုံးချုပ်

ဒါဆိုရင် သံလိုက်မဟုတ်တဲ့ သံမဏိထုတ်ကုန်တွေက ဘာကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ သံလိုက်အားပြတာလဲ။
ကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံပျက်ခြင်း၊ အအေးခံခြင်း သို့မဟုတ် ဂဟေဆော်ခြင်းဤလုပ်ငန်းစဉ်များသည် သံလိုက်မဟုတ်သော austenite ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို သံလိုက် martensite သို့မဟုတ် ferrite အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

ဒါကမဟုတ်အရည်အသွေး၊ ချေးခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ၎င်းသည် သံမဏိသတ္တုဗေဒတွင် သဘာဝကျပြီး ကောင်းစွာနားလည်ထားသော အပြုအမူတစ်ခုဖြစ်သည်။

အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုသေချာစေရန်၊SAKYSTEELကမ်းလှမ်းချက်များ-

  • သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သော ထိန်းချုပ်မှု။

  • သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းအတွက် အသိအမှတ်ပြုစမ်းသပ်မှု။

  • စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အပူပေးခြင်း ရွေးချယ်စရာများ။

  • ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထောက်ပံ့မှု။


ပို့စ်တင်ချိန်: အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၅