Consumables area- ferrite ပမာဏနှင့် ကွဲအက်ခြင်းကြား ဆက်နွယ်မှု

Q: ကျွန်ုပ်တို့သည် မကြာသေးမီက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အချို့သော 304 stainless steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ၎င်းကိုယ်တိုင် welded လုပ်ပြီး အပျော့စားသံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် stainless steel မှ 1.25" အထူအထိ stainless steel welds တွင် ကွဲအက်နေသော ပြဿနာအချို့ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ferrite အရေအတွက်နည်းသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းကို မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ရှင်းပြနိုင်ပါသလား။
A- ဒါက မေးခွန်းကောင်းတစ်ခုပါ။ ဟုတ်တယ်၊ ferrite အရေအတွက်နည်းတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ အဲဒါကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာ နားလည်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ၊ Stainless Steel (SS) ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ferrite သည် ဂဟေဆက်ထားသော အဆစ်များနှင့် မည်ကဲ့သို့ သက်ဆိုင်သည်ကို သုံးသပ်ကြည့်ကြပါစို့။ အနက်ရောင်သံမဏိနှင့် သတ္တုစပ်များတွင် သံ 50% ကျော် ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ကာဗွန်နှင့် သံမဏိများနှင့် အခြား သတ်မှတ်ထားသော အုပ်စုများ ပါဝင်ပါသည်။ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီနှင့် တိုက်တေနီယမ်တို့သည် သံမပါဝင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သံမဏိမဟုတ်သော သတ္တုစပ်များ၏ အကောင်းဆုံး ဥပမာများဖြစ်သည်။
ဤသတ္တုစပ်၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများမှာ သံမဏိ 90% နှင့် SS 70 မှ 80% ပါသော ကာဗွန်သံမဏိများဖြစ်သည်။ SS အဖြစ် အမျိုးအစားခွဲရန်အတွက်၊ ၎င်းတွင် အနည်းဆုံး ခရိုမီယမ် 11.5% ပါ၀င်သည် ။ အနည်းဆုံး သတ်မှတ်ချက်ထက် ခရိုမီယမ်အဆင့်များသည် သံမီယမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ခရိုမီယမ်အောက်ဆိုဒ်ရုပ်ရှင်များကို အားကောင်းစေပြီး သံချေးတက်ခြင်း (သို့) သံချေးတက်ခြင်းကဲ့သို့ ဓာတ်တိုးခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
SS ကို အဓိကအားဖြင့် အုပ်စုသုံးစု ခွဲခြားထားသည်- austenite၊ ferrite နှင့် martensite။ ၎င်းတို့၏အမည်သည် ၎င်းတို့ကို အပူချိန်တက်စေသော အခန်းတွင်းရှိ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသော အသုံးများသော အုပ်စုမှာ duplex SS ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် သလင်းကျောက်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ferrite နှင့် austenite အကြား ချိန်ခွင်လျှာဖြစ်သည်။
Austenitic grades၊ 300 series တွင် 16% မှ 30% chromium နှင့် 8% မှ 40% nickel ပါ၀င်ပြီး austenitic crystal structure ကို ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ austenite-ferrite အချိုးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်၊ နီကယ်၊ ကာဗွန်၊ မန်းဂနိစ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင် 4 ကဲ့သို့သော stabilizers များကို လုပ်ငန်းစဉ်အတောအတွင်း ဘုံ 3 တွင် ပေါင်းထည့်ပါသည်။ 316 နှင့် 347.Offers ကောင်းသောချေးခုခံ; အစားအသောက်၊ ဓာတုဗေဒဝန်ဆောင်မှု၊ ဆေးဝါးနှင့် cryogenic applications များတွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။ ferrite ဖွဲ့စည်းမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် အပူချိန်နိမ့်ပါးသော တင်းမာမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
Ferritic SS သည် သံလိုက်အပြည့်ပါသော 400 စီးရီးအဆင့်ဖြစ်ပြီး၊ 11.5% မှ 30% ခရိုမီယမ်များပါ၀င်ပြီး ferritic မြင်သာထင်သာသောပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ ferrite ဖွဲ့စည်းမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် stabilizers များတွင် chromium၊ silicon၊ molybdenum နှင့် niobium စတီးလ်ထုတ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း မြင့်မားသော SS အမျိုးအစားများတွင် အသုံးများသော မော်တော်နှင့်အိပ်ဇောစနစ်များရှိသည်။ အပူချိန် အသုံးချမှု။ အသုံးများသော အမျိုးအစား အများအပြားမှာ 405၊ 409၊ 430 နှင့် 446 ဖြစ်သည်။
400 စီးရီးများဖြစ်သည့် 403၊ 410 နှင့် 440 ကဲ့သို့သော Martensitic အဆင့်များသည် သံလိုက်၊ 11.5% မှ 18% chromium ပါ၀င်ပြီး crystal structure အဖြစ် martensite ပါရှိသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုတွင် အနိမ့်ဆုံးရွှေပါဝင်မှုရှိပြီး ၎င်းတို့ကိုထုတ်လုပ်ရန် စျေးအနည်းဆုံးဖြစ်စေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ချေးခံနိုင်ရည်အချို့ကို ပေးစွမ်းသည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခွန်အား; ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ၊ သွားနှင့် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အချို့သော ကိရိယာအမျိုးအစားများတွင် အသုံးများသည်။
သင် SS ကို ဂဟေဆော်သောအခါ၊ အလွှာ၏ အမျိုးအစားနှင့် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုတွင်း အက်ပလီကေးရှင်းသည် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သော အဖြည့်ခံသတ္တုကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဂက်စ်အကာအရံလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုပါက၊ အချို့သော ဂဟေဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ကာကွယ်ရန် ဓာတ်ငွေ့အကာအရံများကို အထူးဂရုပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
304 ကို သူ့ဘာသာသူ ဂဟေဆော်ရန်၊ E308/308L လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ "L" သည် intergranular corrosion ကိုကာကွယ်ပေးသည့် ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွင် ကာဗွန်ပါဝင်မှု 0.03% အောက်တွင်ရှိသည်။ အထက်ပါအရာများသည် စပါးနယ်နိမိတ်များအထိ ကာဗွန်မိုးရွာနိုင်ခြေကို တိုးစေပြီး ခရိုမီယမ်ကာဘိုက်များဖွဲ့စည်းရန် ခရိုမီယမ်နှင့် ပေါင်းစပ်ကာ သံမီယမ်၏ ချေးခံနိုင်ရည်ကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးပါသည်။ SS ဂဟေဆက်ထားသောအဆစ်များ၏ အပူဒဏ်ခံရသောဇုန် (HAZ) တွင် ချေးတက်သွားပါက ထင်ရှားလာပါသည်။ L grade SS အတွက် နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမှာ ၎င်းတို့သည် grade SS ၏ အပူချိန်တိုက်ရိုက်ခံနိုင်ရည်ထက် နိမ့်သော ဆန့်နိုင်စွမ်းအားရှိသည်။
304 သည် austenitic အမျိုးအစားဖြစ်သည့် SS ဖြစ်သောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ weld metal တွင် austenite အများစုပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း၊ electrode တွင် ferrite stabilizer ဖြစ်သည့် molybdenum ကဲ့သို့သော ferrite stabilizer ပါ၀င်သည် austenitic stabilizer နှင့် ဤအကြောင်းများကြောင့် ၎င်းကို weld သတ္တုထဲသို့ ထည့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
Ferrite နံပါတ်များသည် တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရန် နီကယ်နှင့် ခရိုမီယမ်ညီမျှသောဖော်မြူလာများကိုအသုံးပြုသည့် Schaeffler diagram နှင့် WRC-1992 diagram မှ ဆင်းသက်လာသည်၊ ထိုပုံသေပုံပေါ်တွင် ပုံဖော်လိုက်သောအခါ ပုံမှန်ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုထွက်လာသည်။ 0 နှင့် 7 အကြားရှိ ferrite နံပါတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတည်ရှိနေသော ferrite သလင်းကျောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ထုထည်ရာခိုင်နှုန်းနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့သော် ပိုများသောရာခိုင်နှုန်းတွင်၊ ferrite နံပါတ်သည် ပိုမိုမြန်ဆန်သောနှုန်းဖြင့် တိုးလာပါသည်။ SS ရှိ ferrite သည် ကာဗွန်သံမဏိ ferrite နှင့်မတူကြောင်း သတိရပါ၊ သို့သော် delta ferrite ဟုခေါ်သောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Austenitic SS တွင် အပူကုသမှုကဲ့သို့သော မြင့်မားသောအပူချိန်ဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုများမရှိပါ။
ferrite ၏ဖွဲ့စည်းမှုသည် austenite ထက် ductile ပိုများသောကြောင့်၊ သို့သော် ထိန်းချုပ်ရပါမည်။ ferrite အရေအတွက်နည်းပါက အချို့သော applications များတွင် ကောင်းမွန်သော corrosion resistance ဖြင့် welds များထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း ဂဟေဆော်စဉ်အတွင်း ပူပြင်းသောကွဲအက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေအလွန်များပါသည်။ ယေဘူယျအသုံးပြုမှုအခြေအနေများအတွက်၊ ferrite အရေအတွက်သည် 5 နှင့် 10 အကြားရှိသင့်သည်၊ သို့သော် အချို့သော applications များအတွက် F တန်ဖိုးပိုမိုနည်းပါးနိုင်သည် သို့မဟုတ် လွယ်ကူစွာစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ferrite အညွှန်းကို အသုံးပြု၍ အလုပ်အပေါ်။
သင့်တွင်ကွဲအက်သည့်ပြဿနာများရှိပြီး ferrite အရေအတွက်နည်းသည်ဟု သင်ဖော်ပြထားသောကြောင့်၊ သင့်အဖြည့်ခံသတ္တုကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုပြီး ၎င်းသည် လုံလောက်သော ferrite အရေအတွက်ကိုထုတ်ပေးကြောင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်- 8 ဝန်းကျင်သည် အထောက်အကူဖြစ်သင့်သည်။ ထို့အပြင် အကယ်၍ သင်သည် flux cored arc welding (FCAW) ကိုအသုံးပြုနေပါက၊ အဆိုပါအဖြည့်ခံသတ္တုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 100% ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကာကွယ်ခြင်းဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် CO25% ဓာတ်ငွေ့ကို မြင့်တက်စေနိုင်သည့် 100% carbon dioxide shielding gas ကို အသုံးပြုသည်။ ဂဟေဆော်သောသတ္တု။ သင်သည် ဓာတ်ငွေ့သတ္တုဂဟေဆော်ခြင်း (GMAW) လုပ်ငန်းစဉ်သို့ ပြောင်းပြီး ကာဗွန်တက်လာနိုင်ခြေကို လျှော့ချရန်အတွက် 98% အာဂွန်/ 2% အောက်ဆီဂျင်အရောအနှောကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
SS ကို ကာဗွန်သံမဏိနှင့် ဂဟေဆော်ရန်အတွက် E309L အဖြည့်ခံပစ္စည်းကို အသုံးပြုရပါမည်။ ဤအဖြည့်ခံသတ္တုသည် ပုံစံတူသတ္တုများကို ဂဟေဆက်ရန်အတွက် အထူးအသုံးပြုထားပြီး ကာဗွန်သံမဏိကို ဂဟေထဲသို့ ရောနှောပြီးနောက် ဖာရိုက်ပမာဏအချို့ကို ဖန်တီးပါသည်။ ကာဗွန်အချို့သည် ကာဗွန်သံမဏိတွင် စုပ်ယူသောကြောင့်၊ ferrite stabilizers များသည် ကာဗွန်သတ္တုကွဲအက်ခြင်းကို တန်ပြန်ကာကွယ်ပေးပါသည်။ လျှောက်လွှာများ။
အချုပ်အားဖြင့်၊ သင်သည် austenitic SS ဂဟေဆော်ထားသော အဆစ်များပေါ်တွင် ပူနေသောအက်ကွဲကြောင်းများကို ဖယ်ရှားလိုပါက လုံလောက်သော ferrite filler သတ္တုကို စစ်ဆေးပြီး ကောင်းမွန်သော ဂဟေဆက်ခြင်းအလေ့အကျင့်ကို လိုက်နာပါ။ အပူထည့်သွင်းမှုကို 50 kJ/လက်မအောက် ထားရှိပါ၊ အလယ်အလတ်မှ နိမ့်သောအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းကာ ဂဟေအဆစ်များကို ညစ်ညမ်းမှုတစ်စုံတစ်ရာမှ ကင်းစင်စေကြောင်း သေချာပါစေ။ ဂဟေမစတင်မီ ဂဟေဆက်သည့်ပမာဏကို သင့်လျော်သောပမာဏကို အသုံးပြုပါ။ ၅ မှ ၁၀ အထိ ရည်ရွယ်ထားသည်။
ယခင်က လက်တွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း ယနေ့ခေတ်တွင် WELDER သည် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပြီး နေ့စဉ်အလုပ်တွဲလုပ်သည့် ထုတ်ကုန်အစစ်အမှန်များကို ပြသနေပါသည်။ ဤမဂ္ဂဇင်းသည် မြောက်အမေရိကရှိ ဂဟေလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းတွင် နှစ် 20 ကျော်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။
ယခု The FABRICATOR ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေမှုသို့ အပြည့်အဝဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် အဖိုးတန်စက်မှုလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်များကို လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
The Tube & Pipe Journal ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေမှုသည် အဖိုးတန်စက်မှုလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်များကို လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်စေသဖြင့် ယခုအခါ အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတိုးတက်မှုများ၊ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် STAMPING ဂျာနယ်၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေမှုကို အပြည့်အဝရယူခံစားလိုက်ပါ။
ယခုအခါတွင် The Fabricator en Español ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေမှုကို အပြည့်အဝရယူခြင်းဖြင့် အဖိုးတန်စက်မှုလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်များကို လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။


တင်ချိန်- ဧပြီလ ၁၄-၂၀၂၂