




不锈钢腐蚀裸漏在腐蚀环境中的金属表面发生电化反应或化学反应,均匀受到腐蚀。不锈钢表面钝化膜之中耐腐蚀能力弱的部位,由于自激反应而形成点蚀反应,生成小孔,再加上有氯离子接近,形成很强的腐蚀性溶液,加速腐蚀反应的速度。还有不锈钢内部的晶间腐蚀开裂,所有这些,对不锈钢表面的钝化膜都发生***作用。实验人员在测试过程中会使用乙l酸溶液浸泡不锈钢制品,所发生的不锈钢生锈情况可分为两种——一种是样品洗净擦干后,表面出现片状的白斑,这种情况较多,约占所有样品的1/3。因此,对不锈钢表面必须进行定期的清洁***,以保持其华丽的表面及延长使用寿命。清洗不锈钢表面时必须注意不发生表面划伤现象,避免使用漂白成分以及研磨剂的洗涤液,钢丝球、研磨工具等,为除掉洗涤液,洗涤完成后再用洁净水冲洗表面。
不锈钢管无缝焊接采用激光焊接机焊接有什么优点(7)可焊材质种类范围大,亦可相互接合各种异质材料; (8)易于以自动化进行高速焊接,亦可以数位或电脑控制; (9)焊接薄材或细径线材时,不会像电弧焊接般易有回熔的困扰;(10)不受磁场所影响(电弧焊接及电子束焊接则容易),能精l确的对准焊件。 (10)不受磁场所影响(电弧焊接及电子束焊接则容易),能精l确的对准焊件; (11)可焊接不同物性(如不同电阻)的两种金属; (12)不需真空,亦不需做X射线防护; (13)若以穿孔式焊接,焊道深一宽比可达10:1; (14)可以切换装置将激光束传送至多个工作站。
有关不锈钢激光切割之切割穿孔技术的常见问题分析
脉冲穿孔——采用高峰值功率的脉冲激光使少量材料熔化或汽化,常用空气或氮气作为辅助气体,以减少因放热氧化使孔扩展,气体压力较切割时的氧气压力小。每个脉冲激光只产生小的微粒喷射,逐步深入,因此厚板穿孔时间需要几秒钟。一旦穿孔完成,立即将辅助气体换成氧气进行切割。这样穿孔直径较小,其穿孔质量优于暴破穿孔。焊完后可以很容易地将这种防溅剂及各种飞溅物清理掉,可不损伤表面或带来轻微损伤。为此所使用的激光器不但应具有较高的输出功率;更重要的是光束的时间和空间特性,因此一般横流CO2激光器不能适应激光切割的要求。此外脉冲穿孔还须要有较可靠的气路控制系统,以实现气体种类、气体压力的切换及穿孔时间的控制。
有关不锈钢电化学腐蚀与化学腐蚀的对比分析
一.电化学腐蚀 1 碳钢污染:不锈钢管材由于与碳钢件接触造成的划伤,之后与腐蚀介质形成原电池,从而产生电化学腐蚀。 2 切割:割渣、飞溅等易生锈物质的附着在不锈钢管材上,之后与腐蚀介质形成原电池,从而产生电化学腐。2、电阻率电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增。 3 钝化:酸洗钝化效果不好,,从而使得不锈钢管材表面钝化膜不均匀或太薄,这样也容易产生电化学腐蚀。 4 清洗:酸洗钝化清洗不干净,导致存留的酸洗钝化残液与不锈钢管材发生化学腐蚀生成物,之后又与不锈钢管材形成电化学腐蚀。