ອາລູມິນຽມຫຼືເຫຼັກ - ອັນໃດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບໂຄງການຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ? ການເລືອກລະຫວ່າງໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ຫຼອກລວງ, ເພາະວ່າທັງສອງມີຈຸດແຂງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ແຕ່ລະຂໍ້ສະເຫນີທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ, ຈາກການກໍ່ສ້າງແລະລົດຍົນກັບເອເລັກໂຕຣນິກແລະ Aerospace.
ໃນຂໍ້ຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງອາລູມີນຽມແລະເຫຼັກ, ສຸມໃສ່ຄວາມແຂງແຮງ, ນ້ໍາຫນັກ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການເຂົ້າໃຈປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີທາງເລືອກທີ່ມີຂໍ້ມູນສໍາລັບການສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານ.
ອາລູມິນຽມແມ່ນໂລຫະທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງມັນ. ມັນປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບທາງເຄມີທີ່ລຽບງ່າຍ, ມີໂຄງສ້າງຜລຶກທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄຸນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງມັນ.
ແສງສະຫວ່າງ : ອາລູມິນຽມມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເບົາກວ່າໂລຫະອື່ນໆອີກ, ລວມທັງເຫຼັກ.
ຄວາມຕ້ານທານ Borrosion : ມັນປະກອບເປັນຊັ້ນຜຸພັງບາງໆ, ຂະຫນາດປ້ອງກັນໃນເວລາທີ່ປະເຊີນກັບອາກາດ, ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ດີເລີດ.
ຄວາມຮ້ອນແລະໄຟຟ້າ : ອາລູມິນຽມແມ່ນຕົວແທນທີ່ດີຂອງຄວາມຮ້ອນແລະໄຟຟ້າ, ລື່ນກາຍແຕ່ທອງແດງໂດຍໂລຫະທົ່ວໄປ.
ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບແລະຄວາມດຸຫມັ່ນ : ມັນເປັນ malleable ທີ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງແລະມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ມັນມີຮູບຊົງເປັນຮູບແບບຕ່າງໆໂດຍບໍ່ມີການແຕກ.
ອັດຕາສ່ວນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ : ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫນັກຫນ່ວງ, ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມສາມາດນໍາໃຊ້ອັດຕາສ່ວນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບການສະຫມັກ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຂງແຮງແລະການຫຼຸດນ້ໍາຫນັກແມ່ນສໍາຄັນ.
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ : ອາວະກາດສະແດງຄວາມຍືດຍຸ່ນດີ, ຫມາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດຕ້ານທານກັບຄວາມກົດດັນແລະກັບຄືນມາເປັນຮູບຊົງເດີມເມື່ອຄວາມກົດດັນຖືກຍ້າຍອອກ.
ຄວາມອົດທົນ : ມັນມີຄວາມຕ້ານທານທີ່ແຂງແຮງທີ່ດີເລີດ, ເຮັດໃຫ້ມັນທົນກັບການໂຫຼດຮອບວຽນທີ່ບໍ່ມີຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
ເຫຼັກແມ່ນໂລຫະປະສົມທາດເຫຼັກທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເວລາຫລາຍສັດຕະວັດເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ສ່ວນປະກອບຂອງເຄມີແລະໂຄງສ້າງຂອງມັນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດເຫຼັກ, ເຊິ່ງປະກອບມີເຫຼັກ, ເຊິ່ງປະກອບມີເຫຼັກກາກບອນ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ, ແລະເຫຼັກໂລຫະປະສົມ.
ໂລຫະປະສົມທາດເຫຼັກ : ເຫຼັກແມ່ນປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງທາດເຫຼັກແລະກາກບອນ, ດ້ວຍເນື້ອໃນກາກບອນຕັ້ງແຕ່ 0,1% ໂດຍນ້ໍາຫນັກ.
ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຫຼັກກ້າ :
ເຫຼັກກາກບອນ: ມັນປະກອບດ້ວຍກາກບອນເປັນອົງປະກອບການຫຸ້ມຫໍ່ຕົ້ນຕໍ, ໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະຄວາມແຂງ.
ສະແຕນເລດ: ມັນປະກອບມີຕ່ໍາສຸດ 10.5%, ເຊິ່ງເປັນຊັ້ນຜຸພັງປ້ອງກັນ, ປັບປຸງການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ.
ເຫຼັກໂລຫະປະສົມ: ມັນປະກອບສ່ວນປະກອບອື່ນໆເຊັ່ນຕົ້ນມັງ, nickel, ຫຼື tungsten ເພື່ອປັບປຸງຄຸນສົມບັດສະເພາະ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະນ້ໍາຫນັກ : ເຫຼັກມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຫນັກກ່ວາອາລູມິນຽມແລະໂລຫະອື່ນໆ.
ຄວາມຮ້ອນແລະໄຟຟ້າ : ມັນມີຄວາມຮ້ອນແລະໄຟຟ້າທີ່ທຽບກັບອາລູມີນຽມ.
ຄຸນລັກສະນະແມ່ເຫຼັກ : ເຕົາເຫລັກທີ່ສຸດແມ່ນແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງສາມາດມີປະໂຫຍດໃນການນໍາໃຊ້ບາງສະມາດ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄວາມໄວສູງທີ່ສູງທີ່ສຸດແລະການບີບອັດ : ເຫຼັກກ້າສະເຫນີໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຫນາແຫນ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ການໂຫຼດ.
ຄວາມແຂງກະດ້າງແລະຄວາມທົນທານ : ມັນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມແຂງກະດ້າງແລະຄວາມທົນທານ, ແຜ່ລາມ, ແຜ່ລາມແລະຈີກຂາດແລະເປັນນ້ໍາຕາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການ.
ຄວາມເປັນເອກະພາບແລະຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ : ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຫຼັກທີ່ມີຄວາມລະອຽດແລະຄວາມຊຸ່ມຊື້ນທີ່ດີ, ຊ່ວຍໃຫ້ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນເປັນຮູບຊົງຕ່າງໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕກ.
ສົມບັດຄຸນສົມບັດ | ໂລຫະໂຄສະນາສະແຕນເລດເຫຼັກ | ເຫຼັກເຫຼັກ | ເຫຼັກເຫຼັກເຫຼັກເຫຼັກ |
---|---|---|---|
ເນື້ອໃນກາກບອນ | 0.2% - 2.1% | 0.08% - 0.2% | ແຕກຕ່າງກັນ |
ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ | ຕ່ໍາ | ສູງ | ພໍສົມຄວນ |
ຄຸນລັກສະນະແມ່ເຫຼັກ | ແລ້ວ | ບາງຊັ້ນຮຽນ | ແລ້ວ |
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile (MPA) | 400 - 1000 | 480 - 2000 | 800 - 2000 |
ເມື່ອປຽບທຽບອາລູມິນຽມແລະເຫຼັກ, ມັນສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຄຸນສົມບັດຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຂົາ. ພາກນີ້ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ເຄັ່ງຕຶງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ບີບອັດ, ແລະມີຄວາມແຮງ, ພ້ອມທັງຜົນກະທົບຂອງມັນໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ.
ນິຍາມ : ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຫນາແຫນ້ນແມ່ນຄວາມກົດດັນສູງສຸດຂອງວັດສະດຸສາມາດຕ້ານທານໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະແຕກແຍກເມື່ອຖືກດຶງອອກໄປ.
ຄວາມສໍາຄັນ : ມັນແມ່ນປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນໃນການກໍານົດຄວາມເຫມາະສົມຂອງວັດສະດຸສໍາລັບການສະຫມັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍາລັງແຮງຫຼືດຶງກໍາລັງ.
ການປຽບທຽບ : ເຫຼັກໂດຍທົ່ວໄປມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ທີ່ສູງກ່ວາອາລູມິນຽມ. ເຫຼັກກ້າທີ່ມີໂຄງສ້າງສາມາດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຕັ້ງແຕ່ 400 ເຖິງ 500 mpa, ໃນຂະນະທີ່ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມມີຄວາມແຂງແຮງປະມານ 90 MPA.
ຄໍານິຍາມ : ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ບີບອັດແມ່ນຄວາມກົດດັນສູງສຸດຂອງວັດສະດຸສາມາດທົນໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສີຍເມີຍຫຼືແຕກແຍກເມື່ອຖືກບີບອັດ.
ຄວາມສໍາຄັນ : ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການສະຫມັກບ່ອນທີ່ມີວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງອັດ, ເຊັ່ນ: ພື້ນຖານຫຼືໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນ.
ການປຽບທຽບ : ເຫຼັກຍັງໃຊ້ອະໄວຍະວະເພດອະລູມີນຽມໃນແງ່ຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການບີບອັດ. ໂຄງສ້າງເຫຼັກສາມາດເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດອັດຕະໂນມັດມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໂດຍບໍ່ມີການຜິດປົກກະຕິຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສໍາຄັນທຽບກັບໂຄງສ້າງອະລູມີນຽມ.
ນິຍາມ : ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜົນຜະລິດແມ່ນຄວາມກົດດັນທີ່ເອກະສານເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະເຮັດຜິດພາດສະຕິກແລະຖາວອນ.
ຄວາມສໍາຄັນ : ມັນກໍານົດວ່າການໂຫຼດສູງສຸດຂອງວັດສະດຸທີ່ສາມາດຍືນຍົງໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການຜິດປົກກະຕິແບບຖາວອນ.
ການປຽບທຽບ : ເຫຼັກມີຄວາມແຮງຂອງຜົນຜະລິດທີ່ສູງກ່ວາອາລູມິນຽມ. ເຫຼັກກ້າທີ່ມີໂຄງສ້າງໂດຍປົກກະຕິມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜົນຜະລິດປະມານ 250 MPA, ໃນຂະນະທີ່ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມມີຈຸດແຂງປະມານ 40 MPA.
ສົມບັດ | ເຫຼັກ | ຄຸນ |
---|---|---|
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile (MPA) | 400 - 500 | ~ 90 |
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ບີບອັດ | ສູງກວ່າ | ຕ່ໍາກວ່າ |
ຜົນຜະລິດຜົນຜະລິດ (MPA) | ~ 250 | ~ 40 |
ໃນເວລາທີ່ເລືອກລະຫວ່າງອາລູມີນຽມແລະເຫຼັກສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ນ້ໍາຫນັກແມ່ນປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາ. ສ່ວນນີ້ຈະປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນ້ໍາຫນັກລະຫວ່າງສອງໂລຫະເຫຼົ່ານີ້, ພ້ອມທັງອັດຕາສ່ວນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງມັນແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງນ້ໍາຫນັກໃນອຸດສະຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ອາລູມິນຽມ : ມັນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ 2.7 g / cm⊃3 ;, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນໂລຫະປະດັບທີ່ເບົາທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່.
ເຫຼັກກ້າ : ມັນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງກວ່າ, ເຊິ່ງຫ່າງຈາກ 7,75 ຫາ 8.05 g / c cm⊃3 ;, ອີງຕາມໂລຫະປະສົມສະເພາະ.
ສໍາລັບໂຄງສ້າງຂອງປະລິມານດຽວກັນ, ອາລູມີນຽມຈະຊັ່ງນໍ້າຫນັກປະມານຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກທຽບເທົ່າ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າໃນແອັບພລິເຄຊັນເຊັ່ນ: ກອບຫລືແຜງ, ອາລູມິນຽມຫຼຸດນ້ໍາຫນັກໂດຍລວມ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະການຕິດຕັ້ງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າເຫຼັກແມ່ນມີຄວາມແຂງແຮງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ອັດຕາສ່ວນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ມີອາລູມິນຽມສູງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນຫລາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ອັດຕາສ່ວນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ອາລູມີນຽມສະລະຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນ້ໍາຫນັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ເບົາແຕ່ການອອກແບບທີ່ເບົາບາງລົງ.
ຊັບສິນ | ອະລູມິນຽມ | ເຫຼັກ |
---|---|---|
ຄວາມຫນາແຫນ້ນ | 2.7 g / cm³ | 7.75 - 8.05 g / cm³ |
ນ້ໍາຫນັກ (ປະລິມານເທົ່າທຽມກັນ) | ແສງສະຫວ່າງ | ຫນັກ |
ຄວາມແຂງແກ່ນເຖິງນໍ້າຫນັກ | ສູງ | ພໍສົມຄວນ |
ການກັດກ່ອນແມ່ນຂະບວນການທີ່ເປັນຜົນກະທົບທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານແລະການມີອາຍຸຍືນຂອງໂລຫະ. ສ່ວນນີ້ຈະສໍາຫລວດຄວາມຕ້ານທານດ້ານການກັດສານຂອງອະລູມີນຽມແລະເຫຼັກ, ພ້ອມທັງສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ.
ອາລູມີນຽມທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບຄວາມຕ້ານທານການກັດທາງທີ່ດີເລີດຍ້ອນວ່າຊັ້ນຜຸພັງທໍາມະຊາດສ້າງຕັ້ງຂື້ນເມື່ອສໍາຜັດກັບອາກາດ. ຊັ້ນນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໄສ້ປ້ອງກັນ, ປ້ອງກັນການຜຸພັງຕໍ່ໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ອາລູມິນຽມປະຕິບັດໄດ້ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ, ລວມທັງການຕັ້ງຄ່າທີ່ຊຸ່ມຊື້ນຫຼືກາງແຈ້ງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຄວາມທົນທານທີ່ມີຄວາມອົດທົນຍາວນານ.
ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງ Steel Corrosion ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍອີງໃສ່ອົງປະກອບຂອງຕົນ. ເຫຼັກກາກບອນ ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການຫົດຕົວແລະປົກກະຕິຕ້ອງການການເຄືອບປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມເສີຍເມີຍຢ່າງໄວວາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ ມີຫມາກໂມ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຊັ້ນຜຸພັງທີ່ຫມັ້ນຄົງຄ້າຍຄືກັນກັບອາລູມີນຽມຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຂງແຮງ. ເຕົາປະສົມອື່ນໆຍັງປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານດ້ານການກັດທາງ, ແຕ່ມັກຈະມີລາຄາສູງ.
ວະກາດ | ມີ ນຽມ | ສະແຕນເລດທາດອະລູ | ຂອງ ອະ |
---|---|---|---|
ຄວາມຕ້ານທານແບບທໍາມະຊາດ | ສູງ | ຕ່ໍາ | ສູງ |
ຊັ້ນປ້ອງກັນ | ຜຸພັງທາດອະລູມີນຽມ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄືອບ | ຜຸພັງ Chromium |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ | ໂຄງສ້າງນອກ | ສະແດງເຫຼັກໂຄງສ້າງ | ທາງທະເລ, ທາງການແພດ |
ຄໍານິຍາມແລະຄວາມສໍາຄັນ : ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນແມ່ນມາດຕະການຂອງຄວາມສາມາດຂອງວັດສະດຸໃນການດໍາເນີນຄວາມຮ້ອນ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການສະຫມັກບ່ອນທີ່ຕ້ອງມີການໂອນຄວາມຮ້ອນຫຼືການຈໍາຫນ່າຍ.
ການປຽບທຽບ : ອາລູມິນຽມມີຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າເຫຼັກ. ມັນສາມາດດໍາເນີນຄວາມຮ້ອນໄດ້ປະມານສາມເທົ່າທີ່ດີກ່ວາເຫຼັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ : ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນຂອງອາລູມິນຽມເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນລະບົບແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ລັງສີ, ແລະລະບົບຄວາມເຢັນ. ມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຄື່ອງໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການແຈກຢາຍຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ.
ຄໍານິຍາມແລະຄວາມສໍາຄັນ : ການປະຕິບັດໄຟຟ້າແມ່ນມາດຕະການຂອງຄວາມສາມາດຂອງວັດສະດຸໃນການດໍາເນີນການໄຟຟ້າ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການສະຫມັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ.
ການປຽບທຽບ : ອາລູມິນຽມແມ່ນຜູ້ປະສານງານໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ, ໂດຍມີການປະຕິບັດປະມານ 60% ຂອງທອງແດງ, ໂລຫະປະຕິບັດທີ່ສຸດ. ອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມີການປະຕິບັດໄຟຟ້າທີ່ຕ່ໍາກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ : ການຜະລິດໄຟຟ້າສູງຂອງອາລູມິນຽມເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ສາຍໄຟ, ແລະສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າ. ຄວາມວຸ່ນດ່ຽງຫນັກເບົາແລະການຕໍ່ຕ້ານຂອງມັນຍັງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບສາຍໄຟຟ້າທີ່ເກີນກໍານົດ.
ເຫຼັກ | ລູມິ | ນຽມ |
---|---|---|
ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ (w / mk) | 205 | 50 |
ການຜະລິດໄຟຟ້າ (IACs%) | 61 | 3-15 |
* IACS: ມາດຕະຖານທອງແດງ Annealed International
ການຜະລິດແລະການປຸງແຕ່ງຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: machinability, ການເຊື່ອມຮູນ, ແລະຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຜົນກະທົບຕໍ່ອາລູມີນຽມແລະເຫຼັກ. ນີ້ແມ່ນການເບິ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບວິທີການໂລຫະແຕ່ລະໂລຫະປະຕິບັດໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້.
ອາລູມີນຽມໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນງ່າຍກວ່າເຫຼັກເນື່ອງຈາກທໍາມະຊາດທີ່ອ່ອນລົງແລະຈຸດລະລາຍຕ່ໍາ. ຄວາມງ່າຍຂອງເຄື່ອງຈັກເຮັດໃຫ້ອາລູມີນຽມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຮູບຮ່າງທີ່ສັບສົນແລະສ່ວນປະກອບທີ່ຊັດເຈນ, ມີເຄື່ອງມືທີ່ມີເຄື່ອງມືເພີ່ມເຕີມເມື່ອທຽບໃສ່ເຫຼັກ.
ທັງອາລູມີນຽມແລະເຫຼັກແມ່ນເຊື່ອມຄືກັນ, ແຕ່ພວກມັນກໍ່ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຫຼັກກ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫຼັກກາກບອນ, ແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງແລະຊັ້ນຜຸພັງທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອາລູມີນຽມ, ມີຈຸດລະລາຍຕ່ໍາແລະຊັ້ນຜຸພັງທີ່ມີຊີວິດຊີວາທີ່ຕ້ອງການເຕັກນິກພິເສດ.
ສິ່ງທ້າທາຍແລະເຕັກນິກ : ການເຊື່ອມອາລູມີນຽມມັກຈະຕ້ອງມີວິທີການພິເສດ, ເຊັ່ນ: TIG ຫຼື MIG WELDING, ແລະບາງຄັ້ງຈະເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມ. ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເປັນເຫລັກ, ໂດຍສະງແຕນເລດ, ປະໂຫຍດຈາກລະດັບເຕັກນິກທີ່ກວ້າງຂວາງຄືກັບການເຊື່ອມໂລຫະປະມານ, ເຊິ່ງງ່າຍກວ່າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫຼາຍ.
ອາລູມິນຽມແມ່ນ malleable ຫຼາຍກ່ວາເຫຼັກ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດສ້າງໄດ້ງ່າຍໃນຮູບຮ່າງຕ່າງໆໂດຍບໍ່ມີການແຕກ. ເຫຼັກ, ໃນຂະນະທີ່ເຄັ່ງຄັດຂື້ນ, ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະຕ້ອງມີອຸນຫະພູມຫຼືກໍາລັງສູງ.
ຂະບວນການທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສ້າງ :
ອາລູມິນຽມ : ຂະບວນການທົ່ວໄປປະກອບມີການລະງັບ, ມ້ວນ, ແລະປອມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສໍາລັບສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊ້ໍາ, ສະລັບສັບຊ້ອນ.
ເຫຼັກ : ມ້ວນແລະປອມແມ່ນວິທີທີ່ມັກສໍາລັບເຫຼັກກ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງສ້າງ. ຄວາມຕ້ານທານຂອງເຫຼັກໃນການຜິດປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການຄວາມທົນທານ.
ຊັບສິນ | ອະລູມິນຽມ | ເຫຼັກ |
---|---|---|
ເຄື່ອງທີ່ງາມ | ສູງ | ພໍສົມຄວນ |
ການເຂົ້າໃຈ | ພໍສົມຄວນ | ສູງ |
ຄວາມສາມາດ | ສູງ | ປານກາງເຖິງສູງ |
ຂະບວນການທີ່ເຫມາະສົມ | extrusion, rolling, ປອມ | ມ້ວນ, ປອມ |
ລາຄາທີ່ມີອິດທິພົນ : ຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບສໍາລັບອາລູມິນຽມແລະເຫຼັກຂື້ນກັບຄວາມຕ້ອງການ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະກັດ. ອາລູມິນຽມ, ມາຈາກບົກຊິດ, ມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະກັດເອົາສູງຂື້ນຍ້ອນຂະບວນການກັ່ນນ້ໍາພະລັງງານ. ເຫຼັກ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກທາດເຫຼັກ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີລາຄາແພງກວ່າ.
ທ່າອ່ຽງດ້ານລາຄາ : ທາງປະຫວັດສາດ, ເຫຼັກໄດ້ມີລາຄາຖືກກວ່າປອນຫຼາຍກ່ວາອາລູມີນຽມ. ໃນຂະນະທີ່ການເຫນັງຕີງຂອງການຕະຫຼາດມີຜົນກະທົບທັງໂລຫະ, ລາຄາອະລູມີມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການເຫນັງຕີງຫຼາຍ, ສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນຍ້ອນຕົ້ນທຶນພະລັງງານໃນການຜະລິດ.
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານ : ການຜະລິດອາລູການແມ່ນພະລັງງານພະລັງງານ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າເຫຼັກ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານສູງຂື້ນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກພື້ນທີ່ມີແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີລາຄາແພງ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກແຮງງານແລະອຸປະກອນ : ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສິ່ງປະດິດສ້າງແຕກຕ່າງກັນ. machinability ຂອງອາລູມີນຽມສາມາດເຮັດໃຫ້ການອອກແຮງງານແລະອຸປະກອນສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ໂດຍສະເພາະໃນການດໍາເນີນການດ້ານແຮງງານ.
ຜົນກະທົບຂອງຄວາມສັບສົນ ແລະເຄື່ອງຈັກຂອງອາລູມີນຽມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປຸງແຕ່ງສໍາລັບຮູບຊົງທີ່ສັບສົນ, ອາດຈະຕ້ອງມີອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສຸກ, ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລວມ.
ການລົງທືນໃນເບື້ອງຕົ້ນທຽບກັບການບໍາລຸງຮັກສາ : ເຖິງແມ່ນວ່າອາລູມິນຽມມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າສູງ, ການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນແລະການທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະເວລາ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫຼັກກ້າກາກບອນ, ອາດຈະຕ້ອງການການເຄືອບປ້ອງກັນແລະການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ເພີ່ມໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວ.
ຄວາມທົນທານແລະຮູບວົງຈອນຊີວິດ : ຄວາມຕ້ານທານຂອງວົງຈອນ: ຄວາມຕ້ານທານຂອງອາລູມີນຽມເຮັດໃຫ້ມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ SteRosive ມີອາຍຸຍືນໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ.
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານ : ການຜະລິດອາລູມີນຽມແມ່ນມີພະລັງງານສູງ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນມີພະລັງງານສູງ, ເນື່ອງຈາກຂະບວນການຂຸດຄົ້ນອາລູມິນຽມຈາກແຮ່ທາດບົກຊິດ, ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແຮ່ທີ່ສໍາຄັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຜະລິດເຫຼັກ, ເຖິງແມ່ນວ່າພະລັງງານ - ມີຄວາມຕ້ອງການ, ໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ພະລັງງານຫນ້ອຍກ່ວາອາລູມິນຽມພື້ນຖານໃນຫນຶ່ງໂຕນ.
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ : ທັງສອງອຸດສາຫະກໍາກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຕີນຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຜະລິດອາລູມີນຽມແມ່ນການລົງທືນໃນແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ, ໃນຂະນະທີ່ເຫຼັກກ້າກໍາລັງຄົ້ນຫາຂະບວນການເຊັ່ນ: ການຜະລິດກາກບອນເພື່ອຕັດການປ່ອຍອາຍກາກບອນແລະຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ຖ່ານຫີນ.
ການນໍາໃຊ້ແນວໂນ້ມຂອງໂລຫະທັງສອງ : ອາລູມີນຽມແລະເຫຼັກແມ່ນມີຄວາມສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ໄດ້ສູງ. ອາລູມິນຽມສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ເລື້ອຍໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄຸນນະພາບ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງ. ເຫຼັກແມ່ນວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ແລ້ວທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນປະໂຫຍດໃນການກໍ່ສ້າງ.
ຜົນປະໂຫຍດການປະຫຍັດພະລັງງານແລະສິ່ງແວດລ້ອມ : ອະລູມີນຽມທີ່ໃຊ້ໃນການໃຊ້ພະລັງງານແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຜະລິດໃຫມ່, ໃນຂະນະທີ່ສາຫະປະຊຸມລີໄຊເຄີນປະມານ 60-70%. ເງິນຝາກປະຢັດເຫລົ່ານີ້ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດສະຫນາແລະອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.
ອັດຕາການລີໄຊເຄີນແລະອັດຕາໃນອະນາຄົດ : ອັດຕາການລີໄຊເຄີນໃນປະຈຸບັນ, ດ້ວຍເຫຼັກເກີນ 85% ແລະອາລູມີນຽມໃນໄລຍະ 65%. ເປົ້າຫມາຍອຸດສາຫະກໍາຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ອັດຕາເຫຼົ່ານີ້ສູງກວ່າ, ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າທີ່ສຸມໃສ່ການເພີ່ມຂື້ນຂອງປະສິດທິພາບທີ່ເພີ່ມຂື້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ.
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ | ໄຈ | ປັດ |
---|---|---|
ການບໍລິໂພກພະລັງງານ | ສູງ | ພໍສົມຄວນ |
ການປະຫຍັດພະລັງງານທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານ | ເຖິງ 95% | 60-70% |
ອັດຕາການລີໄຊເຄີນໃນປະຈຸບັນ | ~ 65% | > 85% |
ອາລູມິນຽມແລະເຫຼັກແຕ່ລະອັນມີຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມກັບໂປແກຼມຕ່າງໆໃນໄລຍະອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ນີ້ແມ່ນການແບ່ງແຍກບ່ອນທີ່ໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ສ່ວນປະກອບໂຄງສ້າງ : ຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງຂອງ Steel: ການເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບສ່ວນປະກອບໂຄງສ້າງເຊັ່ນ: ຖັນແລະຕຶກອາຄານ.
ອົງປະກອບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ : ອາລູມີນຽມ
ອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ : ອາລູມີນຽມຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນແຜງຮ່າງກາຍ, ແລະສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບກອບທົນທານແລະພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງທີ່ທົນທານແລະພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງ.
ລັກສະນະ Aerospace : ລັກສະນະຂອງອາລູມີນຽມເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບໂຄງສ້າງທັບອາກາດແລະເຫຼັກ, ໃນຂະນະທີ່ເຫຼັກກ້າທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ.
ການນໍາໃຊ້ອາວະກາດ : ການຕໍ່ຕ້ານຂອງອາລູມີນຽມເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສໍາລັບສະພາບອາກາດ, ແລະການໃຫ້ມີອາຍຸຍືນ, ມີອາຍຸຍືນ, ມີອາຍຸຍືນ, ມີອາຍຸຍືນ, ມີອາຍຸຍືນ, ມີອາຍຸຍືນໃນສະພາບການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
ບັນຈຸອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ : ອາລູມິນຽມແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນກະປ cans ອງຍ້ອນການຕ້ານທານແລະຄວາມສາມາດໃນການປົກປ້ອງເນື້ອໃນ.
Foil ແລະຫໍ່ : Foil ອາລູມິນຽມເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນວັດສະດຸທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະປອດໄພ, ເຫມາະສໍາລັບການອະນຸລັກສະບຽງອາຫານ.
ຝາປິດແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ : ຄຸນລັກສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກແລະການປະພຶດທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສໍາລັບການເປັນຫມັນແລະຝາອັດປາກມົດລູກອີເລັກໂທຣນິກ.
ການຫລົ້ມຈົມຄວາມຮ້ອນແລະເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ : ເນື່ອງຈາກການເຮັດຄວາມຮ້ອນສູງຂອງມັນ, ອາລູມິນຽມແມ່ນມັກສໍາລັບຄວາມຮ້ອນໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ.
ອຸປະກອນທາງການແພດ : ຄວາມຕ້ານທານດ້ານການແພດແລະລັກສະນະທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແມ່ນໄດ້ປຽບສໍາລັບອຸປະກອນການແພດແບບພົກພາ, ໃນຂະນະທີ່ເຫລັກສະແຕນເລດແມ່ນໃຊ້ໃນເຄື່ອງມືຜ່າຕັດ.
ອຸປະກອນກິລາ : ອາລູມິນຽມແລະເຫຼັກທັງສອງໃຊ້ໃນອຸປະກອນກິລາ, ມີອາລູມີນຽມ, ມີອາລູມີນຽມໃນເຟຣມລົດຖີບແລະເຫຼັກກ້າໃນນ້ໍາຫນັກທີ່ທົນທານ.
ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ : ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພະລັງງານແລະຄວາມທົນທານເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອາຫານຫຼັກສໍາລັບເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ, ໂດຍສະເພາະໃນພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານສູງ.
ທີ່ໃຊ້ | ອະລູມີນຽມ | ເຫຼັກ |
---|---|---|
ການກໍ່ສ້າງ | ຫນີບ, ຫລັງຄາ, ປ່ອງຢ້ຽມປ່ອງຢ້ຽມ | beams, ຖັນ, ເສີມສ້າງ |
ຜູ້ຜະລິດ | ແຜງຮ່າງກາຍ, ລໍ້, ສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກ | ແຜງຮ່າງກາຍ, ເຟຣມ, ເຄື່ອງຈັກ |
Aerospace | ສ່ວນປະກອບແອ, ໂຄງສ້າງຍານອະວະກາດ | ເຄື່ອງມືທີ່ດິນ, ສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ |
ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ໃຫຢ່ | ເຄື່ອງດື່ມ, foil, ຫໍ່ | ພາຊະນະບັນຈຸອາຫານ (ກະປ tin ອງກົ່ວ) |
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ | ຝາອັດປາກມົດລູກ, ການຫລົ້ມຈົມຄວາມຮ້ອນ | ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ມໍເຕີ |
ໃນການປຽບທຽບອາລູມີນຽມແລະເຫຼັກ, ແຕ່ລະໂລຫະມີຈຸດແຂງທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Steel Steedi ເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຫນັກ - ຫນ້າທີ່, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາສ່ວນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອາລູມິນຽມເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ.
ອາລູມິນຽມແມ່ນເບົາກວ່າແລະມີລາຄາແພງກວ່າແຕ່ອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວຍ້ອນການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ. ເຫຼັກ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາຖືກກວ່າ, ອາດຈະເກີດການບໍາລຸງຮັກສາສູງຂື້ນ.
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂລຫະທັງສອງມີການນໍາກັບມາໃຊ້ໃຫມ່, ແຕ່ອາລູມີນຽມປະຫຍັດພະລັງງານຫຼາຍຂື້ນເມື່ອນໍາກັບມາໃຊ້ໃຫມ່, ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຍືນຍົງ.
ໃນແອັບພລິເຄຊັນ, ອະລູມິນຽມດີເລີດໃນ Aerospace, Electronics, Electronics, ແລະການນໍາໃຊ້ທາງທະເລ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມທົນທານຂອງເຫຼັກ. ການເລືອກໂລຫະທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂື້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການສະເພາະ.
ຄວາມກົດດັນອະລູມິນຽມເສຍຊີວິດການຫລໍ່
ຖາມ: ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຂອງອາລູມິນຽມເຫນືອເຫຼັກກ້າແມ່ນຫຍັງ?
A: ອາລູມີນຽມມີສີມ້ານ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ແລະມີອັດຕາສ່ວນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງຂື້ນເມື່ອທຽບໃສ່ເຫຼັກ. ມັນຍັງມີການເຮັດຄວາມຮ້ອນແລະໄຟຟ້າທີ່ດີກວ່າ.
q: ໃນການສະຫມັກໃດທີ່ຖືກແນະນໍາໃຫ້ເບິ່ງຂ້າມອາລູມີນຽມ?
A: ເຫຼັກແມ່ນມັກໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ເຊັ່ນວ່າການກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງຈັກຫນັກ, ແລະສ່ວນປະກອບລົດຍົນ. ມັນຍັງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາອາລູມິນຽມ.
ຖາມ: ສາມາດໃຊ້ອາລູມີນຽມແລະເຫລັກຖືກໃຊ້ຮ່ວມກັນໃນແອັບພລິເຄຊັນດຽວກັນບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ອາລູມິນຽມແລະເຫຼັກສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ພ້ອມກັນທີ່ໂປແກຼມທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນອຸດສາຫະກໍາຜະລິດຕະພັນພືດ.
ຖາມ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອາລູມີນຽມປຽບທຽບກັບເຫຼັກແນວໃດ?
A: ອາລູມິນຽມໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນລາຄາແພງກ່ວາເຫຼັກແລະຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບທີ່ສູງຂື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາອາລູມິນຽມແລະອາລູມິນຽມຍາວນານສາມາດຊົດເຊີຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ.
ຖາມ: ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນການຜະລິດອາລູມິນຽມແລະເຫຼັກກ້າແມ່ນຫຍັງ?
A: ທັງອາລູມີນຽມແລະການຜະລິດເຫຼັກກ້າມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີອາລູມິນຽມເປັນພະລັງງານທີ່ມີພະລັງງານຫຼາຍໃນໄລຍະການຜະລິດຕົ້ນຕໍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂລຫະທັງສອງມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ສູງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມີຮອຍຕີນຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຖາມ: ມີທາງເລືອກທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນສໍາລັບອາລູມີນຽມແລະເຫຼັກບໍ?
A: ວັດສະດຸປະສົມເຊັ່ນ: ເສັ້ນໄຍປະສົມ, ແກ້ວແລະແກ້ວໃຍແກ້ວໃຍອາຫານປະດັບປະດາ, ກໍາລັງເກີດຂື້ນເປັນທາງເລືອກສໍາລັບອາລູມີນຽມແລະເຫຼັກ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີອັດຕາສ່ວນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງແລະຕ້ານທານກັບການກັດກ່ອນ.
ທີມ MFG ແມ່ນບໍລິສັດການຜະລິດທີ່ໄວທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານ ODM ແລະ OEM ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2015.