+8615824687445
Ana sayfa / Bilgi / Ayrıntılar

Sep 19, 2025

S355J2WP ayrışma çeliğinin korozyon direnci farklı sıcaklık koşullarında nasıl karşılaştırılır?

S355J2WP ayrışma çeliğinin korozyon direnci, öncelikle yoğun, bağlı bir koruyucu pas katmanı (patina) oluşturma ve sürdürme yeteneği ile belirlenir. Sıcaklık, kimyasal reaksiyonların hızını, nem durumunu ve patinanın - stabilitesini değiştirerek bu işlemi dolaylı olarak etkiler, ancak çeliğin doğal korozyon direnç mekanizmasını temel olarak değiştirmez. Aşağıda, tipik sıcaklık aralıkları arasındaki performansının karşılaştırılmasıdır:

1. Orta sıcaklıklar (10 derece - 30 derece): Optimal korozyon direnci

BuEn uygun aralıkS355J2WP için, reaksiyon hızını ve patine stabilitesini dengelediği için:

 

Patine oluşumu: Çeliğin alaşım elemanları (krom, bakır, nikel, fosfor) havada oksijen, nem ve karbon dioksit ile orta reaksiyona girer. 6-12 ay içinde tek tip, yoğun bir patine oluşur.

Korozyon oranı: Patina olgunlaşmasından sonra, yıllık korozyon oranı 0,1 mm/yıldan daha az veya daha düşük (sıradan karbon çeliğinden çok daha düşük) ve bu da 0.5-1 mm/yılda aşındırabilir).

Neden optimal: Ne çok yavaş (koruma oluşturmak için) ne de çok hızlı (istikrarsız pas dökülmesine neden olmak için), patinin daha fazla korozyona karşı güvenilir bir engel görevi görmesini sağlar.

2. Yüksek sıcaklıklar (30 derecenin üzerinde): Hızlandırılmış başlangıç ​​korozyonu, patina hala etkili

Yüksek sıcaklıklar elektrokimyasal reaksiyonları hızlandırır, ancak çeliğin korozyon direnci uyarılarla yaşayabilir:

 

İlk aşama: Daha yüksek sıcaklıklar oksijen/nem difüzyonunu hızlandırdıkça korozyon (paslanma) ilk 1-3 ay içinde daha hızlı ilerler. Nem düşükse ilk pas tabakası biraz gevşek olabilir.

Patine olgunlaşması: Yeterli nem varsa (örneğin, nemli tropikler), patine hala 4-8 ay içinde (orta sıcaklıklardan daha hızlı) stabilize olur. Kuru yüksek - ısı ortamlarında (örn. Çöl alanları), nem eksikliği nedeniyle patina oluşumu yavaşlar ve başlangıç ​​korozyon oranı daha uzun süre kalabilir.

Uzun - terim performansı: Once the patina forms, it remains stable (high temperatures do not break down the oxide layer). However, prolonged exposure to >60 derece (örneğin, endüstriyel fırınların yakınında) küçük termal oksidasyona neden olabilir, ancak bu hava direncini önemli ölçüde bozmaz.

3. Düşük sıcaklıklar (10 derecenin altında, - 40 dereceye kadar): daha yavaş patine oluşumu, uzun süreli direnç kaybı yok

Düşük sıcaklıklar yavaş kimyasal reaksiyonları yavaşlatır, ancak çeliğin korozyon direncine zarar vermez -Patina oluştuktan sonra koruyucu kalır:

 

Patine oluşumu: Soğuk (0 derece - 10 derece) veya donma (- 20 derece - 0 derece) ortamlarda, paslandırma işlemi önemli ölçüde yavaşlar. Patina olgunlaşması 12-24 ay sürebilir (orta sıcaklıkların iki katı). Çelik defalarca kar/buz (ıslak kuru döngüler) ile kaplanmışsa, işlem kuru soğuğa kıyasla biraz hızlanır.

Mevcut patinin istikrarı: Bir pre - oluşturulmuş yoğun patine düşük sıcaklıklarda oldukça kararlıdır. Donma ve çözülme, patinin çatlamasına veya soyulmasına neden olmaz (termal genleşme/kasılma nedeniyle pul pullayabilen boyadan farklı olarak).

Risk azaltma: Ultra - soğuk (- 40 derece) bölgelerde, çeliğin düşük - sıcaklık tokluğu ("J2" derecesi ile garanti edilir), korozyon direnci ve S355J2WP'nin patina'dan daha kritiktir, korozyonu hala etkili bir şekilde önler.

4. Aşırı sıcaklık dalgalanmaları (örneğin, günde -10 ila 25 derece): minimal etki

Büyük günlük sıcaklık dalgalanmaları (ılıman veya yüksek - rakım bölgeleri bakımından yaygın), çeliğin küçük termal genişlemesine/kasılmasına neden olur, ancak bu patine zarar vermez:

 

Patina, ana metalin küçük boyutsal değişikliklerine uyum sağlayacak kadar esnektir.

Alternatif soğuk (kuru) ve sıcak (nemli) periyotlar bileyardımDaha yoğun bir oksit tabakasının büyümesini destekleyen doğal ıslak - kuru döngüler oluşturarak patina oluşumu.

info-433-347info-399-307

Bunları da sevebilirsiniz

Mesaj gönder