ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ເຫຼັກສາຍແທນທີ່ຖືກຊຸບສັງກະສີມີປະສິດທິຜົນເທົ່າໃດໃນການຕ້ານການກັດກິນ?

2026-01-28 13:43:19
ເຫຼັກສາຍແທນທີ່ຖືກຊຸບສັງກະສີມີປະສິດທິຜົນເທົ່າໃດໃນການຕ້ານການກັດກິນ?

ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກາຍຂອງມ້ວນເຫລັກທີ່ຖືກຊຸບສັງກະສີ: ເຄື່ອງຈັກການເຮັດວຽກ ແລະ ມາດຕະຖານ

ສັງກະສີເປັນຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ເຮັດວຽກສອງດ້ານ: ການປ້ອງກັນແບບກີດຂວາງ + ການປ້ອງກັນແບບເສຍສະຫຼະ

ເຫຼັກທີ່ມີຮູບແບບເປັນມວນ ແລະ ເຄືອບດ້ວຍສັງກະສີ ສາມາດຕ້ານການຂີ້ເຫີຍນໄດ້ດ້ວຍສອງວິທີຫຼັກ. ວິທີການປ້ອງກັນຄັ້ງທຳອິດນັ້ນແທ້ຈິງແລ້ວກໍງ່າຍດາຍຫຼາຍ. ສັງກະສີຈະສ້າງຊັ້ນທີ່ໜາແໜ້ນຢູ່ເທິງຜິວໜ້າຂອງເຫຼັກ ເພື່ອກັ້ນນ້ຳ, ອາກາດ ແລະ ສິ່ງເປື້ອນຕ່າງໆທີ່ລອຍຢູ່ໃນບໍລະຍາກາດ. ແຕ່ຍັງມີວິທີການອື່ນອີກດ້ວຍ. ເມື່ອມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຂູດຜ່ານຊັ້ນເຄືອບສັງກະສີ (ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢູ່ເວລາໃດກໍຕາມ), ສັງກະສີຍັງຄົງປ້ອງກັນສ່ວນທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມໄວ້ໄດ້. ນີ້ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສັງກະສີມີຄຸນສົມບັດທາງເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເຫຼັກ. ສັງກະສີຈະບໍ່ໃຫ້ເຫຼັກເກີດການຂີ້ເຫີຍນ ແຕ່ຈະເປັນຕົວຮັບຄວາມເສຍຫາຍແທນເຫຼັກເອງ. ນີ້ເປັນເรື່ອງທີ່ເປັນປັນຍາດີຫຼາຍຖ້າທ່ານຄິດເຖິງມັນ. ການທົດສອບຈາກອຸດສາຫະກຳໂດຍ NACE International ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິທີການປ້ອງກັນສອງຊັ້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກທີ່ຖືກຊຸບສັງກະສີມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານກວ່າເຫຼັກທີ່ມີຊັ້ນເຄືອບປົກກະຕິຫຼາຍ. ລາຍງານຈາກໂຮງງານຜະລິດທີ່ໃຊ້ວັດຖຸນີ້ ບອກວ່າອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາຍັງຄົງໃຊ້ງານໄດ້ດີເປັນເວລາ 40 ຫາ 50% ຍາວນານຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຢັດເງິນໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມ ASTM A653/A924: ມວນນ້ຳໆຂອງການຫຸ້ມ, ຄວາມໜາ, ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດສຳລັບເຫຼັກມ້ວນທີ່ມີຊັ້ນສັງກະສີ

ມາດຕະຖານ ASTM A653 ແລະ A924 ກຳນົດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເຫຼັກມ້ວນທີ່ມີຊັ້ນສັງກະສີ ໂດຍກຳນົດມວນນ້ຳໆຂອງຊັ້ນສັງກະສີຕ່ຳສຸດ—ທີ່ສະແດງເປັນອືນສ໌ຕໍ່ສາຣະເຫຼັກຟຸດ (oz/ft²) ຫຼື ກຣາມຕໍ່ແຕ່ລະແມັດຮຽງ (g/m²)—ເຊິ່ງມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຕ້ານການກັດກາຍ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານ:

ຊື່ການຄຸມ ມວນນ້ຳໆຂອງສັງກະສີຕ່ຳສຸດ ຄວາມໜາທີ່ເທົ່າທຽບໄດ້ ຊີວິດ ທີ່ ຄາດ ວ່າ ຈະ ໃຊ້ ໃນ ການ ຮັບ ໃຊ້
G90 (ASTM A653) 0.90 oz/ft² ~20 µm 15–20 ປີ (ເຂດຊົນນະບົດ)
Class 55 (ASTM A924) ≥45 µm 25+ ປີ (ເຂດທະເລ)

ການສັງເກດຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກການຕິດຕັ້ງໃນເຂດທະເລ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເສັ້ນລວມທີ່ຜ່ານການຊຸບສັງກະສີຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄືນ 55 ມີອັດຕາການເກີດຮອຍເຫຼັກເປີດສີແດງໆ ໜ້ອຍລົງ 30% ຫຼັງຈາກ 20 ປີ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກສະຫະພັນການຊຸບສັງກະສີອາເມລິກາ (American Galvanizers Association) ທັງສອງມາດຕະຖານຍັງກຳນົດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການພົ່ນເກືອ (salt spray) ໃນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 1,000 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍບໍ່ເກີດການກັດກິນຂອງເຫຼັກພື້ນຖານ—ເຊິ່ງຢືນຢັນຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານໃຕ້ສະພາບການກັດກິນທີ່ເຮັງເຮັງ.

ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການໃຊ້ງານຈິງຂອງເສັ້ນລວມເຫຼັກທີ່ຖືກຊຸບສັງກະສີ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການສຳผັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ເຂດອຸດສາຫະກຳ ເທືອບທະເລ ແລະ ເຂດຊົນນາ: ອັດຕາການເສື່ອມສະພາບທີ່ເປີຽບທຽບໄດ້ ແລະ ການທຳนายອາຍຸການໃຊ້ງານ

ການທີ່ວັດຖຸສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີປານໃດ ຂຶ້ນກັບບ່ອນທີ່ມັນຖືກຕິດຕັ້ງ. ຍົກຕົວຢ່າງເຂດທະເລ. ອາກາດທີ່ມີເກືອປະປົນກັບຄວາມຊຸ່ມແຫຼວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເຂດດັ່ງກ່າວຈະທຳລາຍຊັ້ນສາຍເຫຼັກທີ່ເຄືອບດ້ວຍສັງກະສີໄດ້ໄວຂື້ນຫຼາຍເທົ່າທຽບກັບບ່ອນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທົ່ວໄປ. ບາງການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາການກັດກິນໃນເຂດທະເລສາມາດສູງຂື້ນເຖິງສາມເທົ່າ. ສ່ວນໂຮງງານ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກຳກໍຈະເປັນບ່ອນທີ່ມີບັນຫາຕ່າງກັນທັງສິ້ນ. ບ່ອນເຫຼົ່ານີ້ປ່ອຍເອົາສານທີ່ມີຄວາມເປັນເປັກ (acidic) ຈຳນວນຫຼາຍອອກມາ ລວມທັງໄຊໂວເລີ (sulfur dioxide) ທີ່ຈະທຳລາຍພື້ນຜິວຢ່າງຊັ້ນຕໍ່ຊັ້ນເທື່ອລະນ້ອຍໆຕາມເວລາ. ແຕ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເກືອ ຫຼື ມື່ນຝຸ່ນທີ່ເປັນມົລະພິດລອຍຢູ່ໃນອາກາດຫຼາຍນັກ ວັດຖຸຈະຢືນຢູ່ໄດ້ດົນຂື້ນ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍສະແດງເຖິງສັນຍານຂອງການສຶກເສື່ອມ. ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງວັດຖຸກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ ຈະມີສອງປັດໄຈຫຼັກທີ່ມີອິດທິພົວ: ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນເຄືອບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັນຕ້ອງເຈີ່ຍກັບທຸກໆວັນ.

  • ຊາຍຝັ່ງ : 15–25 ປີ (ຕ້ອງການຊັ້ນເຄືອບສັງກະສີ ≥45 µm)
  • ອุດຸສາຫະກຳ : 25–40 ປີ
  • ຊົນນະບົດ : 50+ ປີ

ອัตราການສູນເສຍສັງກະສີທີ່ວັດແທກໄດ້ສະທ້ອນຄວາມເປັນເນື້ອຕົ້ນນີ້: ສູງເຖິງ 7.5 ມີກຣົມເມີຕເຕີຕໍ່ປີໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ ແຕ່ພຽງ 1.2 ມີກຣົມເມີຕເຕີຕໍ່ປີໃນເຂດພາຍໃນບໍລິເວນ. ການຈັດປະເພດສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຂະບວນການກຳນົດຂໍ້ກຳນົດນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການລົ້ມເຫຼວກ່ອນເວລາ.

ການຮັບຮອງໃນໄລຍະຍາວ: ຂໍ້ມູນຈາກສະຖານທີ່ຈິງເປັນເວລາ 25 ປີຈາກການນຳໃຊ້ເທິງເສັ້ນທາງຂ້າມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງມາດຕະຖານ ASTM C1658

ການປະຕິບັດງານໃນໄລຍະຍາວໃນເຂດຈິງ ແສດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ເຫຼັກທີ່ຖືກຊຸບສັງກະສີ (galvanized steel coils) ແມ່ນເຊື່ອຖືໄດ້ແທ້ໆເມື່ອນຳໃຊ້ໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ຂອງສະພານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ ASTM C1658 ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມກັດກ່ອນສູງຫຼາຍເຊັ່ນ: ເຂດທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມແຖວຝັ່ງທະເລ ໂດຍທີ່ນ້ຳເຄື່ອງເຂັ້ມ (saltwater) ໄດ້ທຳລາຍວັດສະດຸຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຫຼັງຈາກຜ່ານໄປ 25 ປີ ທີ່ຖືກກັດກ່ອນຈາກຝົ່ງທະເລ ແລະ ຖືກປີ້ບດ້ວຍເກືອທີ່ໃຊ້ໃນທາງໃນຊ່ວງລະດູໜາວ, ສິ່ງກໍ່ສ້າງເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງມີການສູນເສຍເຫຼັກຈິງໆ ໃຕ້ 0.5 ມີລີແມັດ. ນີ້ແມ່ນເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມດີເລີດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອພິຈາລະນາຕາມສິ່ງທີ່ມັນໄດ້ປະເຊີນ! ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານໂຄງສ້າງຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີຢ່າງສົມບູນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ. ສິ່ງທີ່ດີເລີດກວ່ານັ້ນກໍຄື: ອັດຕາການກັດກ່ອນຫຼຸດລົງເຖິງ 90% ເມື່ອທຽບກັບເຫຼັກທຳມະດາທີ່ບໍ່ມີຊັ້ນປ້ອງກັນ. ພື້ນຖານທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກຄວາມເປັນຈິງນີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ: ການປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງ ASTM A653 ເກີ່ຍວກັບຄວາມໜາຂອງຊັ້ນປ້ອງກັນ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການຮັບປະກັນວ່າ ອາຄານ ແລະ ສະພານຈະຢືນຢູ່ໄດ້ດົນຂຶ້ນຫຼາຍທົດສະວັດ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມັນຢືນຢູ່ຢ່າງແຂງແຮງ.

ຮູບແບບການລົ້ມເຫຼວທີ່ສຳຄັນ ແລະ ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການຕິດຕັ້ງເຫຼັກມືອມຊຸບສັງกะສີ

ຄວາມສ່ຽງຂອງການກັດກິນໄຟຟ້າ: ການໃຊ້ສະແຕນເລດເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ໃຊ້ເພື່ອປະຕິບັດການຈັບຈຸ່ມ, ການສຳຜັດກັບອາລູມີເນຍມ, ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍ

ການສຳຜັດກັບເຮືອນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ—ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ໃຊ້ເພື່ອປະຕິບັດການຈັບຈຸ່ມທີ່ເຮັດຈາກສະແຕນເລດ ຫຼື ສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດຈາກອາລູມີເນຍມ—ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກິນໄຟຟ້າ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຮັດຈາກສັງກະສີຖືກກັດກິນໄວ້ຢ່າງໄວວ່າ. ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ດັ່ງກ່າວ ຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຮັດຈາກສັງກະສີຈະເປັນອານອດ (anode) ແລະ ຈະຖືກກັດກິນຢ່າງໄວວ່າເພື່ອປ້ອງກັນສ່ວນທີ່ເປັນຄາໂທດ (cathode) ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກຫຼາຍກວ່າ. ມາດຕະຖານ ASTM G82 ໄດ້ບັນທຶກວ່າອັດຕາການກັດກິນສາມາດເພີ່ມຂື້ນເຖິງ 10 ເທົ່າໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນ. ວິທີການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນປະກອບມີ:

  • ການແຍກເຮືອນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າ ໂດຍການໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນທີ່ບໍ່ນຳໄຟຟ້າ (gaskets ຫຼື washers)
  • ການປິດສ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ກັນຄວາມຊື້ນເພື່ອຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າຂອງໄຟຟ້າ
  • ການກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ສ່ວນປະກອບທີ່ໃຊ້ເພື່ອປະຕິບັດການຈັບຈຸ່ມທີ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຮັດຈາກສັງກະສີ ແລະ ຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະດັບການຊຸບສັງກະສີຂອງເຫຼັກມືອມ

ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຈະຮັກສາຄວາມເປັນປະກົດຂອງຊັ້ນປ້ອງກັນ ແລະ ປ້ອງກັນການລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຂື້ນເພີ່ງເພີ່ງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຮືອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຂອບເຂດຄວາມເປັນປະກົດຂອງຊັ້ນປ້ອງກັນ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີຊັ້ນສັງກະສີຢ່າງໜ້ອຍ 45 ແມັກໂຣເມີຕີ (µm) ເພື່ອປ້ອງກັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງປານກາງຈົນຮຸນແຮງ

ການຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍສັງກະສີທີ່ມີຄວາມໜາຢ່າງໜ້ອຍ 45 ແມັກໂຣເມີເຕີ (µm) ບໍ່ໄດ້ຖືກແນະນຳເທົ່ານັ້ນ—ແຕ່ເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນທາງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງເຂດທະເລ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທາງອຸດສາຫະກຳ. ຂອບເຂດນີ້ຮັບປະກັນວ່າ:

  • ການຄຸມຄຸມພື້ນຜິວທັງໝົດໃນຂະນະທີ່ມີການປັ້ນຮູບແລະການຜະລິດ
  • ມີສ່ວນເຫຼືອຂອງສັງກະສີທີ່ເປັນພາກສ່ວນທີ່ສາມາດເສຍໄປໄດ້ຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຊ່ວຍຟື້ນຟູບໍລິເວນທີ່ຖືກຂີດຂ່ວນ ແລະຕ້ານການກັດກຣ່ອນທີ່ເກີດຈາກຮູເລັກໆ (pinhole corrosion)
  • ເຂົ້າຕາມມາດຕະຖານ ASTM A123/A123M ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນດ້ານໂຄງສ້າງ

ຖ້າຕ່ຳກວ່າ 45 µm, ການຫຼຸດລົງຂອງສັງກະສີອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນເຫຼັກດິບທີ່ບໍ່ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ພາຍໃນ 5–7 ປີ ໃນສະພາບການທີ່ຮຸນແຮງ; ສ່ວນການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເຂົ້າຕາມມາດຕະຖານຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເກີນ 25 ປີຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້. ຊັ້ນທີ່ບາງກວ່ານີ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເສຍຫາຍໃນເວລາທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກການເສີຍດົ້ນ, ການບາງລົງທີ່ແຖວຂອງຊິ້ນສ່ວນ, ຫຼື ການຄຸມຄຸມທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ—ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທັງໝົດນີ້ເສຍຫາຍທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດທັງໝົດ......

ສາລະບານ