Mae pobl yn caru dur di-staen yn fawr am ei ymddangosiad hardd, ymwrthedd cyrydiad a gwrthsefyll difrod.
Ond pan fydd smotiau rhwd brown yn ymddangos ar wyneb pibellau dur di-staen, bydd pobl yn synnu: Pam mae "dur di-staen" hefyd yn rhydu? Os yw'n rhydlyd, a yw'n dal i gael ei ystyried yn "ddur di-staen"? A oes rhywbeth o'i le ar y deunydd?
Mewn gwirionedd, mae hwn yn gamsyniad unochrog am ddur di-staen, oherwydd bydd dur di-staen hefyd yn rhydu o dan amodau penodol.
Mae gan ddur di-staen y gallu i wrthsefyll ocsidiad atmosfferig--hynny yw, dur di-staen--mae ganddo hefyd y gallu i gyrydu mewn cyfryngau sy'n cynnwys asid, alcali a halen--hynny yw, ymwrthedd cyrydiad. Fodd bynnag, mae ei wrthwynebiad cyrydiad yn newid gyda chyfansoddiad cemegol y dur ei hun, ei gyflwr ychwanegyn, amodau defnydd a mathau o gyfryngau amgylcheddol.
Er enghraifft, mae gan 304 o ddur di-staen wrthwynebiad rhwd hollol wych mewn awyrgylch sych a glân. Fodd bynnag, os caiff ei symud i ardal arfordirol, bydd yn rhydu yn fuan yn niwl y môr sy'n cynnwys llawer iawn o halen; tra bod 316 o ddur di-staen Mae'n perfformio'n dda. Felly, ni all unrhyw fath o ddur di-staen wrthsefyll cyrydiad a rhwd mewn unrhyw amgylchedd.
Bydd y ffilm amddiffynnol dur di-staen hefyd yn cael ei niweidio
Mae dur di-staen yn dibynnu ar ffurfio ffilm ocsid hynod denau, cryf, dirwy a sefydlog (ffilm amddiffynnol) llawn cromiwm ar ei wyneb i atal treiddiad parhaus ac ocsidiad atomau ocsigen, a thrwy hynny gael y gallu i wrthsefyll rhwd. Unwaith y bydd y ffilm hon yn cael ei niweidio'n barhaus am ryw reswm, bydd atomau ocsigen yn yr aer neu hylif yn parhau i dreiddio neu bydd atomau haearn yn y metel yn parhau i wahanu, gan ffurfio ocsid haearn rhydd, a bydd yr arwyneb metel yn cael ei gyrydu'n barhaus. Mae sawl math o ddifrod i'r ffilm arwyneb hon.
Mae rhai cyffredin mewn bywyd bob dydd yn cynnwys y canlynol:
1. Mae llwch sy'n cynnwys elfennau metel eraill neu atodiadau o ronynnau metel heterogenaidd yn cronni ar wyneb dur di-staen. Mewn aer llaith, mae'r dŵr cyddwys rhwng yr atodiadau a dur di-staen yn cysylltu'r ddau i mewn i ficro-batri, gan sbarduno adwaith electrocemegol. , mae'r ffilm amddiffynnol yn cael ei niweidio, a elwir yn cyrydiad electrocemegol.
2. Mae sudd organig yn glynu wrth wyneb dur di-staen. Ym mhresenoldeb dŵr ac ocsigen, mae'n ffurfio asid organig. Am gyfnod hir, mae'r asid organig yn cyrydu'r wyneb metel.
3. Mae wyneb dur di-staen yn cynnwys asidau, alcalïau, a halwynau (fel dŵr alcalïaidd a dŵr calch wedi'i dasgu ar waliau), gan achosi cyrydiad lleol.
4. Mewn aer llygredig (fel awyrgylch sy'n cynnwys llawer iawn o sylffidau, ocsidau carbon, a nitrogen ocsidau), wrth ddod ar draws dŵr cyddwys, bydd asid sylffwrig, asid nitrig, ac asid asetig yn ffurfio pwyntiau hylif, gan achosi cyrydiad cemegol.
Gall pob un o'r sefyllfaoedd uchod achosi difrod i'r ffilm amddiffynnol ar yr wyneb dur di-staen ac achosi cyrydiad. Felly, er mwyn sicrhau bod yr arwyneb metel yn llachar yn barhaol ac wedi'i ddiogelu rhag rhwd, rydym yn argymell:
1. Rhaid glanhau wyneb dur di-staen addurniadol a'i sgwrio'n aml i gael gwared ar atodiadau a dileu ffactorau allanol sy'n achosi addasiad.
2. Dylid defnyddio 316 o ddur di-staen mewn ardaloedd glan môr. Gall deunydd 316 wrthsefyll cyrydiad dŵr môr.
3. Ni all cyfansoddiad cemegol rhai pibellau dur di-staen ar y farchnad fodloni'r safonau cenedlaethol cyfatebol ac ni allant fodloni'r 304 o ofynion deunydd. Felly, bydd hefyd yn achosi rhwd, sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ddewis cynhyrchion gan weithgynhyrchwyr ag enw da yn ofalus.
Pam mae dur di-staen hefyd yn fagnetig?
Mae pobl yn aml yn meddwl bod magnetau'n amsugno dur di-staen i wirio ei ansawdd a'i ddilysrwydd. Os nad yw'n denu cynhyrchion anfagnetig, ystyrir ei fod yn dda ac yn ddilys; os yw'n denu magnetau, ystyrir ei fod yn ffug. Mewn gwirionedd, mae hwn yn ddull adnabod anghywir.
Mae yna lawer o fathau o ddur di-staen, y gellir eu rhannu'n sawl categori yn ôl eu strwythur sefydliadol ar dymheredd ystafell:
1. Math awstenitig: megis 201, 202, 301, 304, 316, ac ati;
2. Martensite neu ferrite math: megis 430, 420, 410, ac ati;
Mae Austenite yn anfagnetig neu'n wan magnetig, tra bod martensite neu ferrite yn magnetig.
Mae'r rhan fwyaf o'r dur di-staen a ddefnyddir fel arfer ar gyfer dalennau tiwb addurniadol yn ddeunydd austenitig 304. Yn gyffredinol, mae'n anfagnetig neu'n wan magnetig. Fodd bynnag, oherwydd amrywiadau mewn cyfansoddiad cemegol oherwydd mwyndoddi neu amodau prosesu gwahanol, gall magnetedd ddigwydd hefyd, ond ni ellir ystyried hyn yn ffug neu'n ddiamod, beth yw'r rheswm?
Fel y soniwyd uchod, mae austenite yn anfagnetig neu'n wan magnetig, tra bod martensite neu ferrite yn magnetig. Oherwydd gwahanu cydrannau neu driniaeth wres amhriodol yn ystod mwyndoddi, bydd ychydig bach o martensite neu ferrite mewn dur di-staen austenitig 304 yn cael ei achosi. meinwe corff. Yn y modd hwn, bydd gan 304 o ddur di-staen magnetedd gwan.
Yn ogystal, ar ôl gweithio oer o 304 o ddur di-staen, bydd y strwythur sefydliadol hefyd yn trawsnewid i martensite. Po fwyaf yw gradd anffurfiad gweithio oer, y mwyaf o drawsnewid martensitig, a'r mwyaf yw magnetedd y dur. Yn union fel nifer swp o stribedi dur, cynhyrchir pibellau φ76 heb ymsefydlu magnetig amlwg, a chynhyrchir pibellau φ9.5. Oherwydd bod yr anffurfiad plygu yn fwy, bydd yr anwythiad magnetig yn fwy amlwg. Mae dadffurfiad y tiwb hirsgwar sgwâr yn fwy na'r tiwb crwn, yn enwedig y rhan gornel, mae'r dadffurfiad yn ddwysach ac mae'r magnetedd yn fwy amlwg.
Er mwyn dileu'n llwyr y magnetedd o 304 o ddur a achosir gan y rhesymau uchod, gellir adfer y strwythur austenite sefydlog trwy driniaeth datrysiad tymheredd uchel, a thrwy hynny ddileu'r magnetedd.
Yn benodol, dylid nodi nad yw magnetedd 304 o ddur di-staen oherwydd y rhesymau uchod ar yr un lefel â magnetedd deunyddiau dur di-staen eraill, megis 430 a dur carbon. Mewn geiriau eraill, mae magnetedd 304 o ddur bob amser yn dangos magnetedd gwan.
Mae hyn yn dweud wrthym, os oes gan ddur di-staen magnetedd gwan neu ddim magnetedd o gwbl, dylid ei nodi fel deunydd 304 neu 316; os oes ganddo'r un magnetedd â dur carbon ac yn dangos magnetedd cryf, dylid ei nodi fel deunydd nad yw'n 304.





