耐食性合金システムにダメージを与えません-
Q235NH の耐食性は、緻密な自己修復緑青の形成を促進する固有の合金元素 (Cu、Cr、Ni、P) に依存しています。-。標準の熱間成形温度範囲(900 ~ 1100 度)では、これらの主要な合金元素を揮発または分解することなく、鋼の微細構造のみが変化します(フェライト-パーライトからオーステナイトになり、空冷後に精製されたフェライト-パーライトに戻ります)。成形後も合金元素は表面に移動し、酸素や水分と反応して安定した保護緑青を形成し、未成形の基材と同じ耐食性レベルを維持します。

適切な熱間成形による緑青の均一性へのプラスの効果-
制御された熱間成形(均一な加熱とゆっくりとした空冷による)により、鋼の内部粒子構造が微細化され、合金元素の分布がより均一になります。この均一性により、成形部品の表面全体にわたってより一貫した滑らかな緑青層が形成され、局所的な応力集中によって冷間成形部品に発生する可能性がある不均一な錆びが回避されます。-美的緑青効果を必要とする屋外用途では、これは注目に値する利点です。

不適切なプロセス操作による軽度の悪影響とその解決策
スケール形成: Excessively high temperature (>1100 度)または長時間加熱すると、表面に厚い酸化スケールが発生します。これらのスケールは緩んでいて保護力がないため、除去しないと均一な緑青の形成が遅れたり、局所的な孔食が発生したりする可能性があります。これは、成形後のショット ブラストまたは機械的スケール除去によって解決できます。-このステップにより、新しい鋼の表面が露出し、耐食性合金要素が正常に反応して緑青が形成されます。-
急速冷却-によって引き起こされるストレス: 熱間成形後の焼き入れまたは急速水冷により、過剰な残留応力が導入され、表面に微小亀裂が発生する可能性があります。{0}}湿気がこれらの亀裂に侵入し、短期間に局所的な腐食を引き起こす可能性があります。ただし、Q235NH の自己修復緑青は、時間の経過とともにこれらの微小亀裂を徐々に覆うことができます。空冷(推奨される成形後冷却方法)を使用すると、この問題を完全に回避できます。-
成形時の表面傷: 熱間成形中の硬い工具や不適切な取り扱いは、鋼の表面に傷を付ける可能性があります。-これらの傷は一時的な表面酸化層に損傷を与えるだけで、内部の合金系には損傷を与えません。露出した新しい鋼はすぐに緑青の形成を開始し、自然環境では自己修復メカニズムにより 1 ~ 4 週間以内に傷が修復されます。-









