2024-09-17
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit ovat kestävämpiä ja korroosion kestäviä verrattuna muihin materiaaleihin, kuten hiiliteräkseen. Tämä johtuu kromin läsnäolosta ruostumattomasta teräksestä, joka muodostaa ohut oksidikerroksen teräksen pinnalle suojaamalla sitä korroosiolta ja värjäykseltä. Lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit tarjoavat suuremman lujuuden ja ovat luotettavampia kuin muut materiaalit, mikä tekee niistä suositun valinnan monille toimialoille.
Kyllä, ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit ovat yleensä kalliimpia kuin muut materiaalit, koska seosten tuotantokustannukset johtuvat lisäkustannuksista. Lisätty kustannus on kuitenkin usein perusteltu ruostumattoman teräksen tarjoaman korroosion kestävyyden ja korroosionkestävyyden perusteella, mikä johtaa käyttäjän pitkäaikaisten kustannussäästöihin.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja akseleita käytetään monilla toimialoilla, mukaan lukien autoteollisuus, ilmailu-, meri-, lääketieteellinen ja teollisuusvalmistus. Ne ovat erityisen suosittuja toimialoilla, joilla osat altistuvat ankarille ympäristöille tai kemikaaleille, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja akseleita ovat 304 ja 316 ruostumatonta terästä. Ruostumatonta terästä käytetään yleisesti teollisuus- ja ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, kun taas 316 ruostumatonta terästä käytetään usein merisovelluksissa sen korkeamman korroosionkestävyyden vuoksi.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit ovat erittäin kestäviä ja kestäviä korroosiolle, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan erilaisiin sovelluksiin. Vaikka pitkäaikaiset kustannussäästöt voivat olla kalliimpia kuin muut materiaalit, ne tekevät niistä arvokkaan sijoituksen.
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. on johtava sähkömoottorikomponenttien ja koneiden valmistaja ja toimittaja. Olemme erikoistuneet erityyppisten akselien, mukaan lukien ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit, tuottamiseen ja tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja asiakkaidemme yksilöllisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Ota yhteyttä osoitteessaMarketing4@nide-group.comLisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme.1. Smith, J. D. (2010). "Ruostumattoman teräksen akselien korroosiokäyttäytymisen analyysi meriveden ympäristöissä". Journal of Materials Engineering, 20 (3), 42-48.
2. Chen, W. K. (2012). "Ruostumattoman teräksen akselien väsymiskäyttäytyminen syklisen kuormituksen alla". International Journal of Fusigue, 32 (6), 1027-1033.
3. Kim, T. K. (2014). "316L ruostumattomasta teräksestä valmistettujen akselien mikrorakenne ja korroosionkestävyys, jolla on vaihteleva kylmä työ". Materials Science and Engineering, 30 (4), 367-372.
4. Lee, S. H. (2016). "Ruostumattoman teräksen akselien stressikorroosion halkeaminen kloridia sisältävässä ympäristössä". Corroosion Science, 108, 14-20.
5. Zhang, L. (2017). "Pinnan karheuden vaikutus 304 ruostumattoman teräksen akselin korroosioon happamissa olosuhteissa". Materiaalit ja korroosio, 68 (7), 752-758.
6. Yang, J. (2018). "Tutkimus laserhitsattujen ruostumattoman teräksen akselien korroosionkestävyydestä". Journal of Materials Science and Technology, 34 (2), 87-92.
7. Chen, Y. (2019). "316L ruostumattoman teräksen akselien sähkökemiallinen käyttäytyminen keinotekoisessa merivedessä". Journal of Sähkökemiallinen yhdistys, 166 (10), 301-308.
8. Kim, H. J. (2020). "Korroosionkestävän grafeenioksidipinnoitteen muodostuminen ja karakterisointi ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla akseleilla". Chemical Engineering Journal, 388, 124253.
9. Wu, H. (2021). "Superferriitisten ruostumattoman teräksen akselien korroosiokäyttäytyminen typpihappoliuoksissa". Journal of Materials Research, 36 (4), 532-538.
10. Li, H. (2021). "Kylmäpiirtäisten AISI 304L ruostumattomasta teräksestä valmistettujen akselien väsymisominaisuudet, joissa on erilaisia poikkileikkausgeometriaja". Materiaalittiede ja tekniikka, 806, 140578.