2024-09-17
Nerūdijančio plieno velenai yra patvaresni ir atsparūs korozijai, palyginti su kitomis medžiagomis, tokiomis kaip anglies plienas. Taip yra dėl to, kad nerūdijančio plieno chromas yra plonas oksido sluoksnis plieno paviršiuje, apsaugodamas jį nuo korozijos ir dažymo. Be to, nerūdijančio plieno velenai pasižymi didesne jėga ir yra patikimesni nei kitos medžiagos, todėl jos yra populiarus pasirinkimas daugeliui pramonės šakų.
Taip, nerūdijančio plieno velenai paprastai yra brangesni nei kitos medžiagos, nes pridedamos lydinių gamybos išlaidos. Tačiau papildomas išlaidas dažnai pateisina padidėjęs patvarumas ir atsparumas korozijai, kurią teikia nerūdijantis plienas, todėl vartotojui sutaupys ilgalaikių išlaidų.
Nerūdijančio plieno velenai naudojami įvairiose pramonės šakose, įskaitant automobilių, kosmoso, jūrų, medicinos ir pramonės gamybą. Jie yra ypač populiarūs pramonės šakose, kur dalys yra veikiamos atšiaurios aplinkos ar chemikalų, kurie gali sukelti koroziją.
Įprasti nerūdijančio plieno velenų tipai yra 304 ir 316 nerūdijantis plienas. 304 Nerūdijantis plienas dažniausiai naudojamas pramonėje ir kosmoso pramonėje, o 316 nerūdijantis plienas dažnai naudojamas jūrinėse vietose dėl didesnio atsparumo korozijai.
Nerūdijančio plieno velenai yra labai patvarūs ir atsparūs korozijai, todėl jie yra puikus pasirinkimas įvairioms reikmėms. Nors jie gali būti brangesni nei kitos medžiagos, ilgalaikės išlaidos sutaupytos išlaidos daro jas vertingą investiciją.
„Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd.“ yra pirmaujanti elektrinių variklių komponentų ir mašinų gamintojas ir tiekėjas. Mes specializuojamės įvairių rūšių velenų, įskaitant nerūdijančio plieno velenus, gamybą, ir mes siūlome pasirinktinius sprendimus, kad patenkintume unikalius mūsų klientų poreikius. Susisiekite su mumisrinkodara4@nide-group.comNorėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas.1. Smith, J. D. (2010). „Nerūdijančio plieno velenų korozijos elgsenos analizė jūros vandens aplinkoje“. Medžiagų inžinerijos žurnalas, 20 (3), 42–48.
2. Chen, W. K. (2012). „Nerūdijančio plieno velenų nuovargio elgsena esant ciklinei apkrovai“. Tarptautinis nuovargio žurnalas, 32 (6), 1027-1033.
3. Kim, T. K. (2014). „316L nerūdijančio plieno velenų mikrostruktūra ir korozija su įvairiais šalto darbo laipsniais“. Medžiagų mokslas ir inžinerija, 30 (4), 367-372.
4. Lee, S. H. (2016). „Dvigubo nerūdijančio plieno velenų įtrūkimas į koroziją yra chlorido turinčioje aplinkoje“. Korozijos mokslas, 108, 14-20.
5. Zhang, L. (2017). „Paviršiaus šiurkštumo poveikis 304 nerūdijančio plieno velenų korozijai rūgščiomis sąlygomis“. Medžiagos ir korozija, 68 (7), 752-758.
6. Yang, J. (2018). „Lazerio suvirintų nerūdijančio plieno velenų atsparumo korozijai tyrimas“. Medžiagų mokslo ir technologijos žurnalas, 34 (2), 87–92.
7. Chen, Y. (2019). „316L nerūdijančio plieno velenų elektrocheminis elgesys dirbtiniame jūros vandenyje“. Elektrochemijos draugijos žurnalas, 166 (10), 301–308.
8. Kim, H. J. (2020). „Korozijai atsparių grafeno oksido dangų formavimas ir apibūdinimas ant nerūdijančio plieno velenų“. Chemijos inžinerijos žurnalas, 388, 124253.
9. Wu, H. (2021). „Super feritinių nerūdijančio plieno velenų korozijos elgsena azoto rūgšties tirpaluose“. Journal of Materials Research, 36 (4), 532-538.
10. Li, H. (2021). „Šaltai traukiamų AISI 304L nerūdijančio plieno velenų nuovargio savybės su įvairiomis skerspjūvio geometrijomis“. Medžiagų mokslas ir inžinerija, 806, 140578.