2024-09-17
უჟანგავი ფოლადის ლილვები უფრო გამძლეა და გამძლეა კოროზიის მიმართ, სხვა მასალებთან შედარებით, როგორიცაა ნახშირბადის ფოლადი. ეს გამოწვეულია ქრომის არსებობით უჟანგავი ფოლადში, რომელიც ქმნის ფოლადის ზედაპირზე თხელი ოქსიდის ფენას, იცავს მას კოროზიისგან და შეღებვისგან. გარდა ამისა, უჟანგავი ფოლადის ლილვები გთავაზობთ უფრო მეტ ძალას და უფრო საიმედოა, ვიდრე სხვა მასალები, რაც მათ პოპულარულ არჩევანს გახდის მრავალი ინდუსტრიისთვის.
დიახ, უჟანგავი ფოლადის ლილვები ზოგადად უფრო ძვირია, ვიდრე სხვა მასალები, შენადნობების წარმოების დამატებითი ღირებულების გამო. ამასთან, დამატებითი ხარჯები ხშირად გამართლებულია კოროზიის გაზრდილი გამძლეობით და წინააღმდეგობით, რომელსაც უჟანგავი ფოლადი უზრუნველყოფს, რაც იწვევს მომხმარებლისთვის გრძელვადიანი ხარჯების დაზოგვას.
უჟანგავი ფოლადის ლილვები გამოიყენება ინდუსტრიების ფართო სპექტრში, მათ შორისაა საავტომობილო, საჰაერო კოსმოსური, საზღვაო, სამედიცინო და სამრეწველო წარმოება. ისინი განსაკუთრებით პოპულარულია იმ ინდუსტრიებში, სადაც ნაწილები ექვემდებარება მკაცრ გარემოს ან ქიმიკატებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კოროზიის მიზეზი.
უჟანგავი ფოლადის ლილვების საერთო ტიპები მოიცავს 304 და 316 უჟანგავ ფოლადს. 304 უჟანგავი ფოლადი ჩვეულებრივ გამოიყენება სამრეწველო და საჰაერო კოსმოსურ ინდუსტრიებში, ხოლო 316 უჟანგავი ფოლადი ხშირად გამოიყენება საზღვაო პროგრამებში მისი უფრო მაღალი კოროზიის წინააღმდეგობის გამო.
უჟანგავი ფოლადის ლილვები ძალიან გამძლეა და გამძლეა კოროზიის მიმართ, რაც მათ შესანიშნავი არჩევანია სხვადასხვა პროგრამებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შეიძლება უფრო ძვირი იყოს, ვიდრე სხვა მასალები, გრძელვადიანი ხარჯების დაზოგვა მათ ღირებული ინვესტიციად აქცევს.
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. არის ელექტროძრავის კომპონენტებისა და მანქანების წამყვანი მწარმოებელი და მიმწოდებელი. ჩვენ სპეციალიზირებულნი ვართ სხვადასხვა ტიპის ლილვების წარმოებაში, მათ შორის უჟანგავი ფოლადის ლილვებით, და ჩვენ გთავაზობთ საბაჟო გადაწყვეტილებებს ჩვენი მომხმარებლების უნიკალური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. დაგვიკავშირდითმარკეტინგი 4@nide-croup.comდამატებითი ინფორმაციისთვის ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ.1. Smith, J. D. (2010). "უჟანგავი ფოლადის ლილვების კოროზიის ქცევის ანალიზი ზღვის წყლის გარემოში". ჟურნალი მასალების ინჟინერიის, 20 (3), 42-48.
2. ჩენი, W. K. (2012). "უჟანგავი ფოლადის ლილვების დაღლილობის ქცევა ციკლური დატვირთვის ქვეშ". დაღლილობის საერთაშორისო ჟურნალი, 32 (6), 1027-1033.
3. კიმ, ტ. კ (2014). "316L უჟანგავი ფოლადის შახტების მიკროსტრუქტურა და კოროზიის წინააღმდეგობა ცივი მუშაობის სხვადასხვა ხარისხით". მასალების მეცნიერება და ინჟინერია, 30 (4), 367-372.
4. ლი, ს. ჰ. (2016). "დუპლექსის უჟანგავი ფოლადის ლილვების სტრესის კოროზიის გახეხვა ქლორიდის შემცველ გარემოში". კოროზიის მეცნიერება, 108, 14-20.
5. ჟანგი, ლ. (2017). "ზედაპირის უხეში მოქმედება 304 უჟანგავი ფოლადის ლილვის კოროზიის მჟავე პირობებში". მასალები და კოროზია, 68 (7), 752-758.
6. Yang, J. (2018). "გამოძიება ლაზერული შედუღებული უჟანგავი ფოლადის ლილვების კოროზიის წინააღმდეგობის შესახებ". ჟურნალის მასალების მეცნიერება და ტექნოლოგია, 34 (2), 87-92.
7. ჩენი, ი. (2019). "316L უჟანგავი ფოლადის ლილვების ელექტროქიმიური ქცევა ხელოვნურ ზღვის წყალში". ჟურნალი ელექტროქიმიური საზოგადოების, 166 (10), 301-308.
8. კიმ, ჰ. ჯ. (2020). "კოროზიისადმი მდგრადი გრაფენის ოქსიდის საიზოლაციო მასალების ფორმირება და დახასიათება უჟანგავი ფოლადის ლილვებზე". ქიმიური ინჟინერიის ჟურნალი, 388, 124253.
9. Wu, H. (2021). "სუპერ ფერიტული უჟანგავი ფოლადის ლილვების კოროზიის ქცევა აზოტის მჟავას ხსნარებში". ჟურნალის მასალების კვლევა, 36 (4), 532-538.
10. ლი, ჰ. (2021). "ცივი შედგენილი AISI 304L უჟანგავი ფოლადის ლილვების დაღლილობის თვისებები სხვადასხვა განივი გეომეტრიით". მასალების მეცნიერება და ინჟინერია, 806, 140578.