ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງທ່ານ. ໂດຍການສືບຕໍ່ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ນີ້ ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງທ່ານ. ໂດຍການສືບຕໍ່ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ນີ້ ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ການນຳສະເໜີຄຸນສົມບັດຫຼັກສ່ວນປະກອບຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບລາຍລະອຽດຂອງຊັ້ນຮຽນທ່າແຮງປຽບທຽບຊັ້ນຮຽນທາງເລືອກຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຄວາມຮ້ອນການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນການເຊື່ອມໂລຫະການສຳເລັດຮູບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
Fe, <0.3% C, 10.5-12.5% ​​Cr, 0.3-1.0% Ni, <1.5% Mn, <1.0% Si, <0.4% P, <0.15% S, <0.03% N
ເຫຼັກສະແຕນເລດເກຣດ 3CR12 ເປັນເຫຼັກສະແຕນເລດເກຣດທີ່ມີໂຄຣມຽມລາຄາຖືກ ເຊິ່ງຜະລິດໂດຍການດັດແປງຄຸນສົມບັດຂອງເຫຼັກເກຣດ 409. ມັນຕ້ານທານການກັດກ່ອນເລັກນ້ອຍ ແລະ ການສວມໃສ່ທີ່ປຽກ. ມັນໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍບໍລິສັດ Columbus Stainless ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນ “3CR12″. ຊື່ອື່ນໆສຳລັບເກຣດນີ້ລວມມີ UNS S40977/S41003 ແລະ 1.4003.
ການກຳນົດອື່ນໆທີ່ທຽບເທົ່າກັບຊັ້ນ 3CR12 ລວມມີຊັ້ນ ASME SA240, ຊັ້ນ ASTM A240/A240M, ແລະ EN 10088.2. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, EN 10028.7 ຍັງກວມເອົາຊັ້ນ 1.4003, ເຊິ່ງປະກອບເປັນເຫຼັກສະແຕນເລດສຳລັບຈຸດປະສົງດ້ານຄວາມກົດດັນ.
ພາກຕໍ່ໄປນີ້ຈະສະໜອງຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງແຜ່ນເຫຼັກສະແຕນເລດເກຣດ 3CR12, ແຜ່ນເຫຼັກກ້າ ແລະ ແຜ່ນເຫຼັກກ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້າຕາມມາດຕະຖານ Euronorm S41003, S40977, ASTM A240/A240M ແລະ EN 10088.2 1.4003.
ຂ້າງເທິງນີ້ເປັນພຽງການປຽບທຽບແບບຫຍາບໆເທົ່ານັ້ນ. ຕາຕະລາງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປຽບທຽບວັດສະດຸທີ່ຄ້າຍຄືກັນທາງດ້ານໜ້າທີ່, ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ລາຍລະອຽດຕົ້ນສະບັບສາມາດກວດສອບໄດ້ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນທຽບເທົ່າທີ່ແນ່ນອນ.
ເຫຼັກສະແຕນເລດເກຣດ 3CR12 ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ເຫຼັກອາລູມິນຽມ, ເຫຼັກສັງກະສີ ຫຼື ເຫຼັກກາກບອນໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ດີເນື່ອງຈາກມັນຕ້ານທານກັບກົດ ແລະ ເບດທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແຕກທີ່ເກີດຈາກການກັດກ່ອນຂອງຄລໍໄຣດ໌. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ເຫມືອນກັບເກຣດ 304, ເກຣດ 3CR12 ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າສຸດຕໍ່ກັບການກັດກ່ອນແບບແຕກ ແລະ ເປັນຮູໃນບ່ອນທີ່ມີຄລໍໄຣດ໌.
ພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມ, ຊັ້ນ 3CR12 ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ນໍ້າ ແລະ ຄລໍໄຣດ໌ທີ່ດີຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່າການກັດກ່ອນຂອງປະລິມານຄລໍໄຣດ໌ຖືກຫຼຸດຜ່ອນລົງໂດຍໄອອອນໄນເຕຣດ ແລະ ຊູນເຟດ. ໜຶ່ງໃນຂໍ້ເສຍປຽບຕົ້ນຕໍຂອງຊັ້ນ 3CR12 ແມ່ນວ່າພື້ນຜິວຂອງວັດສະດຸມີການກັດກ່ອນເລັກນ້ອຍເມື່ອສຳຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມທຸກປະເພດ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຖືກຈຳກັດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ກັບການນຳໃຊ້ຕົກແຕ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ເຫຼັກສະແຕນເລດເກຣດ 3CR12 ມີຄວາມຕ້ານທານການເປິະເປື້ອນລະຫວ່າງ 600 ຫາ 750°C ໃນສະພາບທີ່ມີອາກາດ ແລະ ລະຫວ່າງ 450 ຫາ 600°C ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມກົດດັນ. ວັດສະດຸຈະແຕກງ່າຍເມື່ອຖືກອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 450 ຫາ 550°C ເປັນເວລາດົນນານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວບໍ່ສູນເສຍຄວາມຕ້ານທານການກະທົບໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມນີ້.
ເຫຼັກສະແຕນເລດເກຣດ 3CR12 ຖືກອົບໃຫ້ຮ້ອນທີ່ອຸນຫະພູມ 700 ຫາ 750°C, ແບ່ງອອກເປັນສ່ວນ 25 ມມ, ແຕ່ລະສ່ວນແຊ່ນ້ຳໄວ້ 1.5 ຊົ່ວໂມງ. ຈາກນັ້ນປ່ອຍໃຫ້ວັດສະດຸເຢັນລົງ. ຄວນລະມັດລະວັງເພື່ອປ້ອງກັນການແຂງຕົວໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ. ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງເກຣດນີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປະຕິບັດການດັບໄຟ.
ວິທີການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ໃຊ້ສຳລັບເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ສາມາດນຳໃຊ້ກັບເຫຼັກສະແຕນເລດເກຣດ 3CR12 ໄດ້. ພິຈາລະນາເຕັກໂນໂລຊີການປ້ອນຄວາມຮ້ອນຕ່ຳເຊັ່ນ: GMAW (MIG) ແລະ GTAW (TIG). ໃນການເຊື່ອມໂລຫະ, ລວດຕື່ມເກຣດ 309 ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງລ່ວງໜ້າຕາມ AS 1554.6 ແມ່ນເປັນທີ່ຕ້ອງການ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລວດເກຣດ 308L, 316L, 309Mo ແລະ 309L ກໍ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ. ການປ່ຽນສີໃດໆໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ເຊື່ອມສາມາດກຳຈັດອອກໄດ້ໂດຍໃຊ້ອາຍແກັສສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ເຕັກນິກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການດອງ.
ຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດເກຣດ 3CR12 ແມ່ນປະມານ 60% ຂອງເຫຼັກອ່ອນ. ອັດຕາການແຂງຕົວຂອງພວກມັນຕ່ຳກວ່າເຫຼັກ austenitic, ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີວິທີການປຸງແຕ່ງພິເສດໃດໆ.
ແຜ່ນເຫຼັກສະແຕນເລດຊັ້ນ 3CR12 ມີຢູ່ໃນຮູບແບບມາດຕະຖານ Hot Rolled Annealed and Pickled (HRAP), ແລະ ຂົດລວດມີຢູ່ໃນຮູບແບບ 2B ຫຼື 2D. ສີດໍາຍັງສາມາດຜະລິດຈາກວັດສະດຸມ້ວນຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວທີ່ຖືກຜຸພັງເປັນສີດໍາຢູ່ເທິງເຫຼັກ. ສີດໍາຊັ້ນ 3CR12 ມີຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ດີ ແລະ ແຮງສຽດທານຕໍ່າ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເໝາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ການສວມໃສ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ Richard, ຂ້ອຍຍິນດີທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ເຈົ້າ 3Cr12 ໃນປະລິມານເທົ່າໃດກໍໄດ້. ພວກເຮົາສະໜອງວັດສະດຸພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ Cromgard C12. ກະລຸນາໂທຫາຂ້ອຍທີ່ 719-597-2423. Jane Robinson.
ທັດສະນະທີ່ສະແດງອອກຢູ່ນີ້ແມ່ນທັດສະນະຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສະທ້ອນເຖິງທັດສະນະ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ AZoM.com.
ທີ່ງານ Advanced Materials ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022, AZoM ໄດ້ໂອ້ລົມກັບ Ben Melrose ຈາກ International Syalons ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດວັດສະດຸທີ່ກ້າວໜ້າ, ອຸດສາຫະກຳ 4.0, ແລະ ການຊຸກຍູ້ໄປສູ່ການຫຼຸດຜົນລະປູກສຸດທິເປັນສູນ.
ທີ່ Advanced Materials, AZoM ໄດ້ສົນທະນາກັບ Vig Sherrill ຈາກ General Graphene ກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງ graphene ແລະວິທີທີ່ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດແບບໃໝ່ຂອງພວກເຂົາຈະຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນເພື່ອເປີດໂລກໃໝ່ຂອງການນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດ.
ໃນການສໍາພາດນີ້, AZoM ໄດ້ສົນທະນາກັບປະທານ Levicron ດຣ. Ralf Dupont ກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງ spindle ມໍເຕີ (U)ASD-H25 ລຸ້ນໃໝ່ສຳລັບອຸດສາຫະກໍາ semiconductor.
ຄົ້ນພົບ OTT Parsivel², ເຄື່ອງວັດແທກການເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍເລເຊີທີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນທຸກປະເພດ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມໄວຂອງອະນຸພາກທີ່ຕົກລົງມາ.
ບໍລິສັດ Environics ສະເໜີລະບົບການຊຶມຜ່ານແບບຄົບວົງຈອນ ສຳລັບທໍ່ຊຶມຜ່ານແບບໃຊ້ຄັ້ງດຽວ ຫຼື ຫຼາຍທໍ່.
ເຄື່ອງເກັບຕົວຢ່າງອັດຕະໂນມັດ MiniFlash FPA Vision ຈາກ Grabner Instruments ເປັນເຄື່ອງເກັບຕົວຢ່າງອັດຕະໂນມັດ 12 ຕຳແໜ່ງ. ມັນເປັນອຸປະກອນເສີມອັດຕະໂນມັດທີ່ອອກແບບມາສຳລັບໃຊ້ກັບເຄື່ອງວິເຄາະວິໄສທັດ MINIFLASH FP.
ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ການປະເມີນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີລິທຽມໄອອອນ, ໂດຍສຸມໃສ່ການຣີໄຊເຄີນຈຳນວນແບັດເຕີຣີລິທຽມໄອອອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີວິທີການນຳໃຊ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີຄືນໃໝ່ແບບຍືນຍົງ ແລະ ໝູນວຽນ.
ການກັດກ່ອນແມ່ນການເຊື່ອມໂຊມຂອງໂລຫະປະສົມເນື່ອງຈາກການສຳຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຕັກນິກຕ່າງໆແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງການກັດກ່ອນຂອງໂລຫະປະສົມທີ່ສຳຜັດກັບບັນຍາກາດ ຫຼື ສະພາບທີ່ບໍ່ດີອື່ນໆ.
ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄຼຍກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຄວາມຕ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີການກວດສອບຫຼັງການສ່ອງແສງ (PIE).


ເວລາໂພສ: 18 ກໍລະກົດ 2022