TiC ຫຍໍ້ມາຈາກ Titanium Carbide, ເປັນໂລຫະປະສົມແຂງທີ່ຜູກມັດດ້ວຍເຫຼັກ. ເງື່ອນໄຂການຄ້າຕ່າງປະເທດມາດຕະຖານ:ການໃສ່ TiC / ການຝັງ TiC.
ຫຼັກການ: ຂະບວນການຫລໍ່ໂລຫະ. ແຖບ/ກະບອກໂລຫະປະສົມແຂງ TiC ຖືກຈັດໃສ່ໃນແມ່ພິມຊາຍກ່ອນການຫລໍ່. ເຫຼັກມັງການີສສູງທີ່ລະລາຍ (Mn18Cr2 ທີ່ນິຍົມໃຊ້) ຖືກຖອກລົງໃນແມ່ພິມ. ຫຼັງຈາກເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງ, ການຜູກມັດທາງໂລຫະຈະເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງແຖບ TiC ແລະເນື້ອເຍື່ອ, ແທນທີ່ຈະເປັນການຍຶດຕິດງ່າຍໆ. ມັນລວມເອົາຄວາມທົນທານຂອງເນື້ອເຍື່ອ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການສວມໃສ່ທີ່ດີກວ່າຂອງ TiC.
✅ ຂໍ້ດີ
- ອາຍຸການໃຊ້ງານ: ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ຄືກັນ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຈະຍາວນານກວ່າເຫຼັກກ້າ Mn18Cr2 ສູງມາດຕະຖານ 2~3 ເທົ່າ. ມັນໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ໂດດເດັ່ນສຳລັບວັດສະດຸທີ່ມີສີຂັດສູງເຊັ່ນ: ຫີນແກຣນິດທີ່ມີຊິລິກາສູງ ແລະ ຄວອດໄຊ.
- ເມທຣິກຍັງຄົງຮັກສາຄວາມແຂງແຮງຂອງເຫຼັກກ້າແມງການີສສູງ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຊິ້ນສ່ວນໂລຫະປະສົມແຂງ, ມັນໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ແຮງກະແທກທີ່ດີກວ່າ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຕກຫັກທີ່ຮ້າຍແຮງໜ້ອຍກວ່າ.
- ການສວມໃສ່ທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ. ໂປຣໄຟລ໌ຊັ້ນໃນຍັງຄົງໝັ້ນຄົງໄດ້ດົນກວ່າ, ຮັກສາຂະໜາດຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຄົງທີ່ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ຕ້ອງຢຸດເຮັດວຽກເພື່ອປ່ຽນແທນ.
- ຕົ້ນທຶນໂດຍລວມຕໍ່ໂຕນຂອງວັດສະດຸທີ່ບົດແລ້ວຕ່ຳກວ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາຊື້ຕໍ່ໜ່ວຍຈະສູງກວ່າ, ແຕ່ຕ້ອງການການທົດແທນໜ້ອຍລົງ.
ຈຸດກວດກາ (ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສຳລັບລູກຄ້າຕ່າງປະເທດ)
- ຮູບແບບການໃສ່: ການໃສ່ TiC ຖືກວາງໄວ້ໃນເຂດທີ່ມີການສວມໃສ່ສູງເທົ່ານັ້ນແທນທີ່ຈະກະແຈກກະຈາຍຢ່າງທົ່ວເຖິງທົ່ວພື້ນຜິວ. ຮູບແບບການວາງຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະການຈຳລອງການສວມໃສ່.
- ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໂລຫະ: ຕ້ອງມີການກວດສອບໂລຫະເພື່ອກວດສອບການລວມຕົວຂອງໂລຫະລະຫວ່າງແທ່ງ TiC ແລະແມັດຕຣິກ, ໂດຍບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຊັດເຈນ.
- ການທົດສອບແບບບໍ່ທຳລາຍ: UT ແລະ MT ເພື່ອກວດກາເບິ່ງຮອຍແຕກພາຍໃນ ແລະ ຮູພຸນ.
- ການທົດສອບການກະທົບກະເທືອນຈາກນ້ຳໜັກຕົກ: ເພື່ອກວດສອບປະສິດທິພາບຕ້ານການແຍກອອກຂອງແຜ່ນໂລຫະປະສົມ.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2026
