2024-09-17
Вали з нержавіючої сталі більш міцні та стійкі до корозії порівняно з іншими матеріалами, такими як вуглецева сталь. Це пояснюється наявністю хрому в нержавіючої сталі, який утворює тонкий оксидний шар на поверхні сталі, захищаючи його від корозії та фарбування. Крім того, вали з нержавіючої сталі пропонують більш високу міцність і є більш надійними, ніж інші матеріали, що робить їх популярним вибором для багатьох галузей.
Так, вали з нержавіючої сталі, як правило, дорожчі, ніж інші матеріали через додаткові витрати на виробництво сплавів. Однак додаткові витрати часто виправдовуються підвищеною міцністю та стійкістю до корозії, яку забезпечує нержавіюча сталь, що призводить до довгострокової економії витрат для користувача.
Вали з нержавіючої сталі використовуються в широкому спектрі галузей, включаючи автомобільну, аерокосмічну, морську, медичну та промислову виробництво. Вони особливо популярні в галузях, де деталі піддаються суворим середовищам або хімікатам, які можуть спричинити корозію.
Поширені типи валів з нержавіючої сталі включають 304 та 316 нержавіючої сталі. 304 нержавіюча сталь зазвичай використовується в промисловій та аерокосмічній промисловості, тоді як 316 нержавіюча сталь часто використовується в морських застосуванні завдяки більшій стійкості до корозії.
Вали з нержавіючої сталі дуже міцні та стійкі до корозії, що робить їх відмінним вибором для різних застосувань. Хоча вони можуть бути дорожчими, ніж інші матеріали, довгострокова економія витрат робить їх вагомими інвестиціями.
Компанія Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. - провідний виробник і постачальник компонентів та машин електромотора. Ми спеціалізуємось на створенні різних типів валів, включаючи вали з нержавіючої сталі, і пропонуємо спеціальні рішення для задоволення унікальних потреб наших клієнтів. Зв’яжіться з нами за адресоюmarketing4@nide-group.comДля отримання додаткової інформації про наші товари та послуги.1. Smith, J. D. (2010). "Аналіз корозійної поведінки валів нержавіючої сталі в морських середовищах". Журнал інженерії матеріалів, 20 (3), 42-48.
2. Chen, W. K. (2012). "Втома поведінки валів нержавіючої сталі під циклічним навантаженням". Міжнародний журнал втоми, 32 (6), 1027-1033.
3. Кім, Т. К. (2014). "Мікроструктура та корозійна стійкість 316L валів нержавіючої сталі з різним ступенем холодної роботи". МІТЕМЕНТАЦІЯ ТА ІНЖЕНЕРІНГ, 30 (4), 367-372.
4. Лі, С. Х. (2016). "Стрес-корозія розтріскувань дуплексних валів нержавіючої сталі в середовищах, що містять хлориду". Корозійна наука, 108, 14-20.
5. Чжан, Л. (2017). "Вплив шорсткості поверхні на корозію 304 валів нержавіючої сталі в кислих умовах". МАТЕРІАЛИ І Корозія, 68 (7), 752-758.
6. Ян, Дж. (2018). "Дослідження щодо корозійної стійкості лазерних валів з нержавіючої сталі". Journal of Material Science and Technology, 34 (2), 87-92.
7. Чен, Ю. (2019). "Електрохімічна поведінка валів нержавіючої сталі 316L у штучній морській воді". Журнал електрохімічного товариства, 166 (10), 301-308.
8. Кім, Х. Дж. (2020). "Формування та характеристика корозійних оксидних покриттів на валах нержавіючої сталі". Журнал хімічної інженерії, 388, 124253.
9. Ву, Х. (2021). "Корозійна поведінка супер феритних валів нержавіючої сталі в розчинах азотної кислоти". Журнал досліджень матеріалів, 36 (4), 532-538.
10. Лі, Х. (2021). "Втоми втоми холодних валів нержавіючої сталі AISI 304L з різними геометріями поперечного перерізу". МІТЕМЕНТАЦІЯ ТА ІНЖЕНЕРІНГ, 806, 140578.