Lao
English Chinese Simplified French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
Leave Your Message
ວິທີການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງການຫລໍ່ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມ
ຂ່າວ

Aluminum alloy low

AI Helps Write
ໝວດໝູ່ຂ່າວ
ຂ່າວເດັ່ນ

ວິທີການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງການຫລໍ່ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມ

2025-07-30

ວິທີການທົດສອບສຳລັບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງ ການຫລໍ່ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ

ໃນອາລູມິນຽມທົ່ວໂລກ ໂລຫະປະສົມ Die Castໃນຕະຫຼາດ ing, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນແມ່ນໜຶ່ງໃນຕົວຊີ້ວັດຫຼັກສຳລັບການວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ການຫລໍ່ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການບິນອະວະກາດ, ການຜະລິດລົດຍົນ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງມັນສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ການຫລໍ່ອາລູມິນຽມດ້ວຍຄວາມກົດດັນຕ່ຳ.jpg

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.

ການຫລໍ່ອາລູມິນຽມດ້ວຍຄວາມກົດດັນຕ່ຳ.jpg

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