Cilvēki ļoti mīl nerūsējošo tēraudu, pateicoties tā skaistajam izskatam, izturībai pret koroziju un izturību pret bojājumiem.
Bet, kad uz nerūsējošā tērauda cauruļu virsmas parādās brūni rūsas plankumi, cilvēki būs pārsteigti: kāpēc "nerūsējošais tērauds" arī rūsē? Ja tas ir sarūsējis, vai tas joprojām tiek uzskatīts par "nerūsējošo tēraudu"? Vai kaut kas nav kārtībā ar materiālu?
Patiesībā tas ir vienpusējs nepareizs priekšstats par nerūsējošo tēraudu, jo noteiktos apstākļos arī nerūsējošais tērauds rūsēs.
Nerūsējošais tērauds spēj izturēt atmosfēras oksidāciju, --tas ir, nerūsējošais tērauds--, tam ir arī spēja korodēties vidē, kas satur skābi, sārmu un sāli,--tas ir, izturība pret koroziju. Tomēr tā izturība pret koroziju mainās atkarībā no paša tērauda ķīmiskā sastāva, tā piedevas stāvokļa, lietošanas apstākļiem un vides vides veidiem.
Piemēram, 304 nerūsējošajam tēraudam ir absolūti lieliska izturība pret rūsu sausā un tīrā atmosfērā. Taču, ja to pārvieto uz piekrastes zonu, tas drīz vien sarūsēs jūras miglā, kurā ir liels sāls daudzums; savukārt 316 nerūsējošais tērauds Tas darbojas labi. Tāpēc neviens nerūsējošais tērauds nevar izturēt koroziju un rūsu jebkurā vidē.
Tiks bojāta arī nerūsējošā tērauda aizsargplēve
Nerūsējošā tērauda pamatā ir ārkārtīgi plānas, spēcīgas, smalkas un stabilas ar hromu bagātas oksīda plēves (aizsargplēves) veidošanās uz tā virsmas, lai novērstu skābekļa atomu nepārtrauktu iespiešanos un oksidēšanos, tādējādi iegūstot spēju pretoties rūsai. Kad šī plēve kāda iemesla dēļ tiek nepārtraukti bojāta, skābekļa atomi gaisā vai šķidrumā turpinās iekļūt vai metālā esošie dzelzs atomi turpinās atdalīties, veidojot vaļīgu dzelzs oksīdu, un metāla virsma tiks nepārtraukti korozija. Šai virsmas plēvei ir daudz bojājumu veidu.
Ikdienas dzīvē izplatītākie ir šādi:
1. Uz nerūsējošā tērauda virsmas uzkrājas putekļi, kas satur citus metāla elementus vai neviendabīgu metāla daļiņu stiprinājumus. Mitrā gaisā kondensētais ūdens starp stiprinājumiem un nerūsējošo tēraudu savieno tos mikro akumulatorā, izraisot elektroķīmisku reakciju. , aizsargplēve ir bojāta, ko sauc par elektroķīmisko koroziju.
2. Organiskā sula pielīp pie nerūsējošā tērauda virsmas. Ūdens un skābekļa klātbūtnē tas veido organisko skābi. Organiskā skābe ilgu laiku korodē metāla virsmu.
3. Nerūsējošā tērauda virsma satur skābes, sārmus un sāļus (piemēram, sārmainu ūdeni un kaļķu ūdeni, kas uzšļakstīts uz sienām), izraisot lokālu koroziju.
4. Piesārņotā gaisā (piemēram, atmosfērā, kas satur lielu daudzumu sulfīdu, oglekļa oksīdu un slāpekļa oksīdu), saskaroties ar kondensētu ūdeni, veidosies sērskābes, slāpekļskābes un etiķskābes šķidruma punkti, izraisot ķīmisku koroziju.
Visas iepriekš minētās situācijas var izraisīt nerūsējošā tērauda virsmas aizsargplēves bojājumus un izraisīt koroziju. Tāpēc, lai nodrošinātu, ka metāla virsma ir pastāvīgi spilgta un aizsargāta no rūsas, mēs iesakām:
1. Dekoratīvā nerūsējošā tērauda virsma ir bieži jātīra un jāberzē, lai noņemtu stiprinājumus un novērstu ārējos faktorus, kas izraisa izmaiņas.
2. Piejūras zonās jāizmanto 316 nerūsējošais tērauds. 316 materiāls var izturēt jūras ūdens koroziju.
3. Dažu tirgū esošo nerūsējošā tērauda cauruļu ķīmiskais sastāvs nevar atbilst attiecīgajiem valsts standartiem un nevar atbilst 304 materiālu prasībām. Tāpēc tas arī izraisīs rūsu, kas liek lietotājiem rūpīgi izvēlēties produktus no cienījamiem ražotājiem.
Kāpēc nerūsējošais tērauds ir arī magnētisks?
Cilvēki bieži domā, ka magnēti absorbē nerūsējošo tēraudu, lai pārbaudītu tā kvalitāti un autentiskumu. Ja tas nepiesaista nemagnētiskus izstrādājumus, tas tiek uzskatīts par labu un īstu; ja tas piesaista magnētus, tas tiek uzskatīts par viltojumu. Patiesībā šī ir nepareiza identifikācijas metode.
Ir daudzi nerūsējošā tērauda veidi, kurus var iedalīt vairākās kategorijās pēc to organizatoriskās struktūras istabas temperatūrā:
1. Austenīta tips: piemēram, 201, 202, 301, 304, 316 utt.;
2. Martensīta vai ferīta tips: piemēram, 430, 420, 410 utt.;
Austenīts ir nemagnētisks vai vāji magnētisks, bet martensīts vai ferīts ir magnētisks.
Lielākā daļa no nerūsējošā tērauda, ko parasti izmanto dekoratīvām cauruļu loksnēm, ir austenīta 304 materiāls. Vispārīgi runājot, tas ir nemagnētisks vai vāji magnētisks. Tomēr ķīmiskā sastāva svārstību dēļ kausēšanas vai dažādu apstrādes apstākļu dēļ var rasties arī magnētisms, taču to nevar uzskatīt par viltotu vai nekvalificētu. Kāds ir iemesls?
Kā minēts iepriekš, austenīts ir nemagnētisks vai vāji magnētisks, bet martensīts vai ferīts ir magnētisks. Komponentu segregācijas vai nepareizas termiskās apstrādes dēļ kausēšanas laikā austenīta 304 nerūsējošajā tēraudā tiks radīts neliels daudzums martensīta vai ferīta. ķermeņa audi. Tādā veidā 304 nerūsējošajam tēraudam būs vājš magnētisms.
Turklāt pēc 304 nerūsējošā tērauda aukstās apstrādes arī organizatoriskā struktūra tiks pārveidota par martensītu. Jo lielāka ir aukstās apstrādes deformācijas pakāpe, jo lielāka ir martensīta transformācija un jo lielāks ir tērauda magnētisms. Tāpat kā vairākas tērauda sloksnes, φ76 caurules tiek ražotas bez acīmredzamas magnētiskās indukcijas, un tiek ražotas φ9,5 caurules. Tā kā lieces deformācija ir lielāka, magnētiskā indukcija būs acīmredzamāka. Kvadrātveida taisnstūra caurules deformācija ir lielāka nekā apaļajai caurulei, īpaši stūra daļai, deformācija ir intensīvāka un magnētisms ir acīmredzamāks.
Lai pilnībā novērstu 304 tērauda magnētismu, ko izraisa iepriekš minētie iemesli, stabilo austenīta struktūru var atjaunot, apstrādājot augstas temperatūras šķīdumu, tādējādi novēršot magnētismu.
Jo īpaši jānorāda, ka 304 nerūsējošā tērauda magnētisms iepriekš minēto iemeslu dēļ nav tādā pašā līmenī kā citu nerūsējošā tērauda materiālu, piemēram, 430 un oglekļa tērauda, magnētisms. Citiem vārdiem sakot, 304 tērauda magnētisms vienmēr parāda vāju magnētismu.
Tas norāda, ka, ja nerūsējošajam tēraudam ir vājš magnētisms vai magnētisma nav vispār, tas ir jāidentificē kā 304 vai 316 materiāls; ja tam ir tāds pats magnētisms kā oglekļa tēraudam un tam ir spēcīgs magnētisms, tas ir jāidentificē kā nevis 304 materiāls.





