ကြည့်ရှုမှုများ- 15154 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-06-25 မူရင်း- ဆိုက်
နိဒါန်း- Stainless Steel ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
Stainless steel သည် အနည်းဆုံး 10.5% ခရိုမီယမ် နှင့် အများဆုံး ကာဗွန်ပါဝင်မှု 1.2% ပါဝင်သော သတ္တုစပ် မြင့်မားသော သံမဏိအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ဤခရိုမီယမ်ထပ်ပေါင်းမှုသည် ၎င်း၏ခြွင်းချက်ဖြစ်သော သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေမည့် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ခရိုမီယမ်သည် ခန့်မှန်းခြေ 10% ကျော်လွန်သောအခါတွင် တည်ငြိမ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်သော passive ဖလင်—ဟိုက်ဒရိတ်ခရိုမီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုက်၏ ပါးလွှာပြီး ပုံဆောင်ခဲမဟုတ်သော အလွှာ—စတီးလ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အထူ 3 nanometer ခန့်သာရှိသော ဤ passive ဖလင်သည် အဆိပ်သင့်သောဒြပ်စင်များကို စုပ်ယူ၍မရသော အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ဤဖလင်သည် ပျက်စီးသွားပါက၊ ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပွန်းပဲ့ပြီးနောက်တွင်ပင် စတီးလ်စတီးလ်သည် ၎င်း၏ သံချေးတက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အလှအပဆိုင်ရာ အသွင်အပြင်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေကာမူ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုတွင် အလိုအလျောက် ပြန်လည်ထုတ်ပေးပါသည်။ ၎င်းတို့၏ သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံ၍ သံမဏိများကို အခြေခံမိသားစုငါးခု- austenitic၊ ferritic၊ martensitic၊ duplex နှင့် မိုးရွာသွန်း-မာကျောသော stainless steels ဟူ၍ခွဲခြားထားသည်။
Austenitic Stainless Steels- ဘက်စုံသုံး လုပ်သား
Austenitic stainless steels သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှု၏ 70% ကျော်အတွက် အသုံးအများဆုံး မိသားစုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ခရိုမီယမ်အခြေခံသို့ နီကယ်ထည့်ခြင်းဖြင့် တည်ငြိမ်စေသည့် မျက်နှာကိုဗဟိုပြုသောကုဗ (FCC) ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ မြင့်မားသော ductility၊ ထူးထူးခြားခြား ပေါင်းခံနိုင်မှုနှင့် ထုလုပ်ရလွယ်ကူခြင်းတို့ အပါအဝင် ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးစွမ်းသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော အခြေအနေတွင် ၎င်းတို့၏ သံလိုက်မဟုတ်သော သဘာဝဖြစ်သည်။ ဤသံမဏိများကို အပူကုသခြင်းဖြင့် မခိုင်မာနိုင်ပါ။ ယင်းအစား၊ ၎င်းတို့သည် အေးစက်သောအလုပ်ဖြင့် ခိုင်ခံ့စေသည်။ အထင်ရှားဆုံးအဆင့်မှာ 304 (18% Cr, 8% Ni) ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သော ယေဘူယျ ချေးခံနိုင်ရည်၊ ကောင်းမွန်သောဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်မှုတို့အတွက် ကျော်ကြားသည်။ အထူးသဖြင့် ကလိုရိုက်ပတ်ဝန်း ကျင်တွင် အထူးသဖြင့် pitting နှင့် crevice corrosion ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သော application များအတွက် 2-3% molybdenum ပါဝင်သော 316 ကို ဦးစားပေးပါသည်။ 304L နှင့် 316L ကဲ့သို့သော ကာဗွန်နည်းသောမျိုးကွဲများသည် intergranular သံချေးတက်နိုင်ခြေကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် ဂဟေဆက်ထားသောအပလီကေးရှင်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ပြီးပြည့်စုံသော စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ၊ ဗိသုကာဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းအများအပြားတွင် austenitic အဆင့်များသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
Ferritic Stainless Steels- သံလိုက်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အခြားရွေးချယ်စရာ
Ferritic Stainless Steels များသည် ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြုကုဗ (BCC) ပုံဆောင်ခဲဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပြီး အခန်းအပူချိန်ရှိ သံလိုက်၊ သံလိုက်သံစင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ခရိုမီယမ်ပါဝင်မှု 10.5% မှ 18% အထိ ပါဝင်ပြီး ကာဗွန်ပါဝင်မှု အလွန်နည်းပါသည်။ အသုံးအများဆုံးအဆင့်မှာ Type 430 ဖြစ်သည်။ Ferritic သံမဏိများသည် ခရိုမီယမ်ပါဝင်မှု တိုးလာသည့်အတွက် အလယ်အလတ်မှ ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်းကို ပေးစွမ်းသည်။ အဓိက အားသာချက်မှာ ကလိုရိုက်-တွန်းအားပေးသော စိတ်ဖိစီးမှု ချေးအက်ကွဲအက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အချို့သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် austenitic အဆင့်များကို ကပ်ဆိုးဖြစ်စေနိုင်သော ပြဿနာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို အပူကုသမှုဖြင့် ခိုင်မာအောင် မလုပ်နိုင်ဘဲ ပေါင်းတင်ထားသော အခြေအနေတွင် အမြဲအသုံးပြုကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် austenitic သံမဏိများထက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော်လည်း၊ ၎င်းတို့တွင် ductility လျှော့ချခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှင့် weldability အပါအဝင် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ဤစိန်ခေါ်မှုများကြားမှ၊ ferritic အဆင့်များကို မော်တော်ကားဖြတ်ပိုင်း၊ ဗိသုကာဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများနှင့် ပန်းကန်ဆေးစက်နှင့် အဝတ်ခြောက်စက်များကဲ့သို့ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။
Martensitic Stainless Steels- အပူဖြင့် ကုသခြင်းမှ ခိုင်ခံ့မှု
Martensitic stainless steels များသည် ကာဗွန်နှင့် အလွိုင်းစတီးလ်များကဲ့သို့ အပူကုသမှုအားဖြင့် မာတင်းခိုင်မာစေရန်အတွက် ထူးခြားပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ပြုတ်ထားသော အခြေအနေတွင်၊ ၎င်းတို့တွင် ferritic နှင့် ဆင်တူသော BCC ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ သို့ရာတွင်၊ မြင့်မားသောအပူချိန်မှ လျင်မြန်စွာ အေးသွားသောအခါ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည် ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြု tetragonal (BCT) martensite အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ အဓိကသတ္တုစပ်ဒြပ်စင်မှာ ခရိုမီယမ်ဖြစ်ပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 12-15% သည် ferritic အဆင့်များထက် ကာဗွန်ပါဝင်မှုပိုများသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် ၎င်းတို့အား အလွန်မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် မာကျောမှု—အချို့သောအဆင့် 60 HRC သို့ရောက်ရှိသည်-- ပျော့ပျောင်းမှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုနည်းပါးသောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ၎င်းတို့ကို ရရှိစေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် austenitic သို့မဟုတ် ferritic အဆင့်များထက် ယေဘုယျအားဖြင့် နည်းပါးသော အလယ်အလတ်ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အသုံးများသောအဆင့်များတွင် 410၊ 420၊ နှင့် 440 တို့သည် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ခွဲစိတ်ကိရိယာများ၊ တာဘိုင်ဓါးများနှင့် ဝက်ဝံပြိုင်ပွဲများကဲ့သို့သော ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် အလယ်အလတ်ချေးခံနိုင်ရည်လိုအပ်သော လျှောက်လွှာများတွင် အသုံးပြုကြသည်။
Duplex Stainless Steels- ကမ္ဘာနှစ်ခု၏ အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှု
Duplex stainless steel များကို စုစုပေါင်း၏ 30% ထက်မနည်းသော austenite နှင့် ferrite အချိုးအစား ခန့်မှန်းခြေ တူညီသော အချိုးအစား ပါဝင်သော dual-phase microstructure ဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ဤထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံသည် ၎င်းတို့အား မိသားစုနှစ်ခုလုံး၏ အားသာချက်များကို ပေါင်းစပ်နိုင်စေသည်- ၎င်းတို့သည် ကောင်းမွန်သော ductility နှင့် ခိုင်ခံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ပုံမှန် austenitic အဆင့်များ၏ အထွက်နှုန်းထက် နှစ်ဆခန့် ထုတ်ပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် pitting၊ crevice corrosion နှင့် chloride stress corrosion ကွဲအက်ခြင်းတို့ကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။ အများဆုံးအသုံးပြုသည့်အဆင့်မှာ 2205 (22% Cr, 5% Ni) ဖြစ်ပြီး မီဒီယာများစွာတွင် 316L ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော corrosion resistance ကို ပေးဆောင်သည်။ Duplex သံမဏိများသည် ပုံမှန် ferritic အဆင့်များထက် ပိုစျေးကြီးပြီး ဝန်ဆောင်မှု အပူချိန် (ပုံမှန်အားဖြင့် 300°C အောက်) တွင် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဓာတုဗေဒ စီမံဆောင်ရွက်မှု၊ ရေကြောင်းနှင့် ပျော့ဖတ်နှင့် စက္ကူစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်ချက်များအတွက် ရွေးချယ်စရာ ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
မိုးရွာ-မာကျောသော သံမဏိများ- စွမ်းအားမြင့်သော အဆုံးစွန်
မိုးရွာသွန်း-မာကျောခြင်း (PH) သံမဏိများသည် အထူးပြု အပူကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့် မြင့်မားသော ခွန်အားနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော ထူးထူးခြားခြားပေါင်းစပ်မှုကို ရရှိသည်။ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် ဒေါသစက်ဝန်းဖြင့်သာ မာကျောသော မာတင်းစီတစ်အဆင့်များနှင့် မတူဘဲ၊ အလွန်ပြည့်ဝသော အရည်ကြည်မှ အမှုန်အမွှားများ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် PH အဆင့်များကို အားကောင်းစေသည်။ အသုံးအများဆုံးနှင့် ကျယ်ပြန့်စွာ အသိအမှတ်ပြုထားသော PH အဆင့်မှာ 17-4 PH (UNS S17400) ဖြစ်ပြီး မာတင်ဆီတစ် မိုးရွာသွန်း-မာကျောသော သံမဏိဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်သည် မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်းတို့ကို ထူးထူးခြားခြား ပေါင်းစပ်ပေးထားပြီး ၎င်းသည် အာကာသ၊ ဓာတုဗေဒနှင့် ယေဘူယျအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများစွာအတွက် သင့်လျော်သောကြောင့် ၎င်းသည် စံ martensitic အဆင့်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်မလုံလောက်ပါ။ အခြား PH အဆင့်များတွင် 17-7 PH နှင့် A-286 ကဲ့သို့သော semi-austenitic နှင့် austenitic အမျိုးအစားများ ပါဝင်သည်။