+86-13516964051 ວິທີການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງການຫລໍ່ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມ
ວິທີການທົດສອບສຳລັບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງ ການຫລໍ່ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມສ
ໃນອາລູມິນຽມທົ່ວໂລກ ໂລຫະປະສົມ Die Castໃນຕະຫຼາດ ing, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນແມ່ນໜຶ່ງໃນຕົວຊີ້ວັດຫຼັກສຳລັບການວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ການຫລໍ່ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການບິນອະວະກາດ, ການຜະລິດລົດຍົນ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງມັນສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜະລິດຕະພັນ.

1. ຄວາມສຳຄັນຂອງການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງການຫລໍ່ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມ
ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມມັກຈະເກີດການກັດກ່ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັບສົນ (ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ການສີດເກືອ ຫຼື ສານເຄມີ), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງວັດສະດຸຫຼຸດລົງ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ດັ່ງນັ້ນ, ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການເຊື່ອມໂຍງທີ່ສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ການຜະລິດວັດສະດຸເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນກຸນແຈສຳຄັນຕໍ່ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບອີກດ້ວຍ. ຜ່ານການທົດສອບຢ່າງເປັນລະບົບ, ປະສິດທິພາບຂອງການຫລໍ່ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກຕົວຈິງສາມາດປະເມີນໄດ້ຢ່າງລະອຽດ, ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານທາງວິທະຍາສາດສຳລັບການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ, ການເລືອກວັດສະດຸ ແລະ ການປັບປຸງຂະບວນການຕ້ານການກັດກ່ອນ.
2. ວິທີການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທົ່ວໄປ
(I) ການທົດສອບການສີດເກືອ
ການທົດສອບການສີດເກືອຈຳລອງສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳເພື່ອປະເມີນອັດຕາການກັດກ່ອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງພື້ນຜິວຂອງວັດສະດຸພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການສີດເກືອ. ວິທີການທົດສອບການສີດເກືອທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ການທົດສອບການສີດເກືອທີ່ເປັນກາງ (NSS): ເອົາຕົວຢ່າງໃສ່ໃນສານລະລາຍ NaCl 5% ແລະສີດປະມານ 24-1000 ຊົ່ວໂມງເພື່ອປະເມີນລະດັບການກັດກ່ອນ. ວິທີການນີ້ເໝາະສົມກັບໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມສ່ວນໃຫຍ່ ແລະສາມາດຈຳລອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການກັດກ່ອນເລັກນ້ອຍ.
ການທົດສອບການສີດເກືອທີ່ເປັນກົດ (AASS): ການທົດສອບການສີດເກືອແມ່ນດຳເນີນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໃຊ້ສານລະລາຍ NaCl 3.5% ທີ່ມີຄ່າ pH ລະຫວ່າງ 3.1-3.3. ວິທີການນີ້ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການປະເມີນຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດ.
ການທົດສອບການສີດເກືອດ້ວຍທອງແດງ (CASS): ຕື່ມໄອອອນທອງແດງໃສ່ໃນສານລະລາຍສີດເກືອເພື່ອເລັ່ງຂະບວນການກັດກ່ອນ. ວິທີການນີ້ເໝາະສົມສຳລັບໂອກາດທີ່ຕ້ອງປະເມີນຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຢ່າງວ່ອງໄວ.
ການທົດສອບການສີດເກືອແບບວົງຈອນ (CCT): ການສີດເກືອແບບສະຫຼັບກັນ, ໄລຍະແຫ້ງ ແລະ ໄລຍະປຽກ, ເຊິ່ງໃກ້ຄຽງກັບສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງ. ວິທີການນີ້ສາມາດຈຳລອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັບສົນ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
(II) ການທົດສອບທາງໄຟຟ້າເຄມີ
ການທົດສອບດ້ວຍໄຟຟ້າເຄມີປະເມີນຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມໂດຍການວັດປະລິມານຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສການກັດກ່ອນ ແລະ ຕົວກໍານົດການຕ້ານທານການກັດກ່ອນ. ວິທີການທົດສອບດ້ວຍໄຟຟ້າເຄມີທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ການວິເຄາະເສັ້ນໂຄ້ງໂພລາໄລເຊຊັນ: ກຳນົດຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າກັດກ່ອນຜ່ານການສະແກນທ່າແຮງແບບໄດນາມິກ ແລະ ຄິດໄລ່ອັດຕາການກັດກ່ອນ. ວິທີການນີ້ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບຈลະວິທະຍາການກັດກ່ອນ.
ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານທາງໄຟຟ້າເຄມີ (EIS): ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸທີ່ຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງມັນ. ວິທີການນີ້ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນຈຸລະທັດຂອງຂະບວນການກັດກ່ອນ.
(III) ການທົດສອບການກັດກ່ອນແບບ pitting ແລະ intergranular
ການກັດກ່ອນແບບເປັນຈຸດໆ ແລະ ການກັດກ່ອນລະຫວ່າງເມັດພືດ ແມ່ນຮູບແບບທົ່ວໄປຂອງການກັດກ່ອນແບບທ້ອງຖິ່ນຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ. ວິທີການທົດສອບທົ່ວໄປລວມມີ:
ການທົດສອບການເກີດເປັນຈຸດໆ: ປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການເກີດເປັນຈຸດໆຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມຜ່ານການທົດສອບການຈຸ່ມນ້ຳ ຫຼື ການທົດສອບທາງໄຟຟ້າເຄມີ. ວິທີການນີ້ສາມາດລະບຸຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດເປັນຈຸດໆຂອງວັດສະດຸພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະ.
ການທົດສອບການກັດກ່ອນລະຫວ່າງເມັດ: ໃຊ້ການແຊ່ນ້ຳຢາກົດໄນຕຣິກ-ກົດໄຮໂດຣຟລູອໍຣິກ ບວກກັບການວິເຄາະໂລຫະເພື່ອກຳນົດລະດັບການກັດກ່ອນຂອງເຂດແດນເມັດ. ວິທີການນີ້ສາມາດປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການກັດກ່ອນລະຫວ່າງເມັດຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ.
(IV) ການທົດສອບການແຕກຂອງເຫຼັກກັດກ່ອນ (SCC)
ການທົດສອບການແຕກຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຍ້ອນຄວາມກົດດັນປະເມີນຄວາມຕ້ານທານການແຕກຂອງວັດສະດຸພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບຮ່ວມກັນຂອງຄວາມກົດດັນ ແລະ ການກັດກ່ອນ. ວິທີການທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຊ້າ: ຕົວຢ່າງຖືກຍືດດ້ວຍອັດຕາຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຊ້າ ແລະ ຄົງທີ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການກັດກ່ອນເພື່ອສົ່ງເສີມການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮອຍແຕກຈາກການກັດກ່ອນດ້ວຍຄວາມຄຽດ. ວິທີການນີ້ສາມາດປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການກັດກ່ອນດ້ວຍຄວາມຄຽດຂອງວັດສະດຸໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ.
ການທົດສອບການໂຫຼດຄົງທີ່: ການໂຫຼດທີ່ແນ່ນອນຖືກນຳໃຊ້ກັບຕົວຢ່າງ, ແລະມັນຖືກວາງໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການກັດກ່ອນເພື່ອປະເມີນພຶດຕິກຳການແຕກຂອງການກັດກ່ອນດ້ວຍຄວາມກົດດັນ. ວິທີການນີ້ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງວັດສະດຸໃນການນຳໃຊ້ໄລຍະຍາວ.
(V) ການທົດສອບການຈຸ່ມ
ການທົດສອບການຈຸ່ມຕົວຢ່າງລົງໃນສານລະລາຍທີ່ເປັນກົດ ຫຼື ດ່າງ ແລະ ຊັ່ງນໍ້າໜັກເປັນປະຈຳເພື່ອຄິດໄລ່ອັດຕາການສູນເສຍນໍ້າໜັກຈາກການກັດກ່ອນ. ວິທີການນີ້ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການປະເມີນຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງວັດສະດຸໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງເຄມີສະເພາະ.
3. ການຄັດເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ວິທີການທົດສອບ
ການເລືອກວິທີການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ເໝາະສົມຕ້ອງອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້ສະເພາະ. ຕົວຢ່າງ, ສຳລັບຂະແໜງການບິນອະວະກາດ, ການທົດສອບການສີດເກືອແບບວົງຈອນ ແລະ ການທົດສອບການແຕກການກັດກ່ອນດ້ວຍຄວາມກົດດັນອາດຈະຈຳເປັນເພື່ອປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງວັດສະດຸໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັບສົນ; ໃນຂະນະທີ່ສຳລັບຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ, ການທົດສອບການສີດເກືອທີ່ເປັນກາງ ແລະ ການທົດສອບທາງເອເລັກໂຕຣເຄມີອາດຈະນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ.
4. ມາດຕະຖານການທົດສອບ
ມີຫຼາຍມາດຕະຖານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສຳລັບການມາດຕະຖານການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງ ການຫລໍ່ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມມາດຕະຖານທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ຊຸດ ASTM: ເຊັ່ນ ASTM G31 (ການທົດສອບການກັດກ່ອນແບບຈຸ່ມ), ASTM G5 (ວິທີມາດຕະຖານສຳລັບເສັ້ນໂຄ້ງໂພລາໄລເຊຊັນ).
ມາດຕະຖານ ISO: ເຊັ່ນ ISO 9227 (ການທົດສອບການສີດເກືອ), ISO 11845 (ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານທາງໄຟຟ້າເຄມີ).
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ GB: ເຊັ່ນ GB/T 10125 (ການທົດສອບການກັດກ່ອນຂອງບັນຍາກາດທຽມ), GB/T 7998 (ການກຳນົດການກັດກ່ອນລະຫວ່າງເມັດຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ).
ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ: ເຊັ່ນ HB 5259 "ວິທີການທົດສອບສຳລັບການກັດກ່ອນລະຫວ່າງເມັດຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ" ຂອງອຸດສາຫະກຳການບິນ.

5. ການປະເມີນຜົນການທົດສອບ
ການປະເມີນຜົນຂອງການທົດສອບມັກຈະປະກອບມີລັກສະນະຕໍ່ໄປນີ້:
ການກວດກາຮູບລັກສະນະ: ສັງເກດເບິ່ງວ່າມີການປ່ຽນສີ, ມີຕຸ່ມພອງ, ມີຮອຍກັດກ່ອນ ແລະ ປະກົດການອື່ນໆຢູ່ເທິງໜ້າຜິວຂອງຕົວຢ່າງຫຼືບໍ່.
ອັດຕາການກັດກ່ອນ: ປະເມີນອັດຕາການກັດກ່ອນຂອງຕົວຢ່າງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມໂດຍການວັດແທກການສູນເສຍມວນສານຂອງຕົວຢ່າງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເວລາ.
ຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າເຄມີ: ວັດແທກເສັ້ນໂຄ້ງໂພລາໄຣເຊຊັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີທ່າແຮງ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ພາລາມິເຕີອື່ນໆຂອງຕົວຢ່າງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມເພື່ອປະເມີນຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າເຄມີຂອງມັນ.
ການວິເຄາະໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກ: ໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດແບບແສງ, ກ້ອງຈຸລະທັດອີເລັກຕຣອນສະແກນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆເພື່ອສັງເກດໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນການກັດກ່ອນຫຼັງຈາກການກັດກ່ອນ.

















