1. গ্যালভানাইজড পাইপের লেপ কাঠামো কী?
বৈদ্যুতিন জিংক স্তরটি মূলত খাঁটি দস্তা (বিশুদ্ধতা 99.5%এর চেয়ে বেশি বা সমান), যা ইলেক্ট্রোলাইটিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ইস্পাত পাইপের পৃষ্ঠে জমা হয়। প্রক্রিয়া পার্থক্যের উপর নির্ভর করে এটিতে নিম্নলিখিত কাঠামোগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে: বেসিক খাঁটি দস্তা স্তর: বেধটি সাধারণত 5-20 μm (সাধারণত 8-15 μm) হয়, যা সুরক্ষার মূল স্তর।
প্যাসিভেশন ফিল্ম (al চ্ছিক): traditional তিহ্যবাহী প্রক্রিয়া: হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম প্যাসিভেশন (যেমন ক্রোও ক্রো ₃) প্রায় 0। 5-1 μ এম এর বেধের সাথে একটি রংধনু বা নীল-সাদা ফিল্ম স্তর তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়, যা {{{}}} এম দ্বারা জারা প্রতিরোধকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। 72-100 ঘন্টা)।
পরিবেশ বান্ধব প্রক্রিয়া: ধীরে ধীরে ট্রাইভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম প্যাসিভেশন বা ক্রোমিয়াম-মুক্ত প্যাসিভেশন (যেমন সিলেন, টাইটানেট) এ স্যুইচ করুন, জারা প্রতিরোধের হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম প্রক্রিয়া (লবণ স্প্রে পরীক্ষা 50-80}}} ঘন্টা) এর কাছাকাছি, এবং এটি আরএইচএসের মতো পরিবেশগত সুরক্ষা মানগুলির সাথে সম্মতি জানায়।

২. হট-ডিপ গ্যালভানাইজড লেপ কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি কী?
দস্তা-মুক্ত আয়রন অ্যালো স্তর: হট-ডিপ গ্যালভানাইজিংয়ের বিপরীতে, বৈদ্যুতিন জিংক স্তরটি কেবল শারীরিক শোষণ (কোনও ধাতববিদ্যার প্রতিক্রিয়া নেই) দ্বারা স্টিলের পাইপ সাবস্ট্রেটের সাথে আবদ্ধ হয় এবং ইন্টারফেসে একটি পরিষ্কার সীমানা রেখা থাকে।
পোরোসিটি: খাঁটি জিংক স্তরটির পৃষ্ঠে মাইক্রোস্কোপিক ছিদ্রগুলি (প্রায় 0। 1-1 μm) এর ছিদ্র আকার রয়েছে, যা জারা প্রতিরোধের উন্নতির জন্য একটি প্যাসিভেশন ফিল্ম বা সিলান্ট দিয়ে পূরণ করা দরকার।
৩. হট-ডিপ গ্যালভানাইজড পাইপগুলির আনুগত্য বৈশিষ্ট্যগুলি কী?
আঠালো পরীক্ষা: বৈদ্যুতিন জিংক স্তরটির আনুগত্য স্তরটি সাধারণত {{0}} (হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং ক্রস-হ্যাচ পদ্ধতি (আইএসও 2409) ব্যবহার করে 0 স্তরে পৌঁছাতে পারে), অর্থাৎ প্রান্তটি ক্রস-হ্যাচের পরে কিছুটা খোসা ছাড়ায়।
ব্যর্থতা প্রক্রিয়া: যান্ত্রিক প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি: বাঁকানো, শিখা এবং ld ালাইয়ের মতো ক্রিয়াকলাপগুলি সহজেই আবরণের ক্র্যাকিং, ইস্পাত স্তরকে উন্মোচিত করতে এবং জারা সৃষ্টি করতে পারে।
হাইড্রোজেন এম্বিটলমেন্ট ঝুঁকি: হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি বৈদ্যুতিনপ্রেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন সাবস্ট্রেটে প্রবেশ করে, যা উচ্চ-শক্তি ইস্পাত (যেমন কিউ 345) (ডিহাইড্রোজেনেশন চিকিত্সা প্রয়োজন, 2 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে 180 ডিগ্রি বেকিং) প্রয়োজন হয়।
পৃষ্ঠের চাপ: বৈদ্যুতিন জিংক স্তরটিতে অবশিষ্ট টেনসিল স্ট্রেস রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার স্ট্রেস রিলিজের কারণে লেপের ক্র্যাকিংয়ের কারণ হতে পারে, বিশেষত বড় তাপমাত্রার পার্থক্য সহ পরিবেশে।

৪. গ্যালভানাইজড পাইপগুলির লেপ বেধ বিতরণ কী?
অক্ষীয় ইউনিফর্মিটি: একই ইস্পাত পাইপের বিভিন্ন অবস্থানে লেপ বেধের ত্রুটি ± 1μm এর চেয়ে কম বা সমান, যা উচ্চ নির্ভুলতা প্রয়োজনীয়তা (যেমন যথার্থ যন্ত্র ক্যাথেটার্স) সহ দৃশ্যের জন্য উপযুক্ত।
রেডিয়াল পার্থক্য: অভ্যন্তরীণ প্রাচীরের আবরণ: বর্তমান বিতরণ দ্বারা প্রভাবিত, ইস্পাত পাইপের অভ্যন্তরীণ প্রাচীরের লেপ বেধ সাধারণত বাইরের প্রাচীরের 60% -80% হয় (যেমন বাইরের প্রাচীরের উপর 12μm এবং অভ্যন্তরীণ প্রাচীরের উপর 8-10 μm)।
এজ প্রভাব: পাইপ মুখ এবং থ্রেডের মতো প্রসারিত অংশগুলিতে উচ্চ বর্তমান ঘনত্বের কারণে, লেপ বেধ 1 পৌঁছতে পারে।

5. গ্যালভানাইজড পাইপগুলির পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যগুলি কী?
চকচকেতা: পৃষ্ঠের গ্লসটি ইলেক্ট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা ম্যাট (রুক্ষতা আরএ 1। 6-3। 2μm) এবং উজ্জ্বল (আরএ 0।
ত্রুটিযুক্ত প্রকার: অনুপস্থিত প্লেটিং: অসম্পূর্ণ প্রাক-চিকিত্সার কারণে স্থানীয়ভাবে কোনও আবরণ নেই (ঘটনার হার প্রায় 0। 5%-1%), এবং ম্যানুয়াল পুনরায় প্লেটিং প্রয়োজন।
জলের চিহ্ন\/প্যাসিভেশন স্পটস: যদি চিকিত্সা-পরবর্তীটি পুরোপুরি পরিষ্কার না করা হয় তবে জলের দাগ থাকতে পারে, উপস্থিতিকে প্রভাবিত করে (অতিস্বনক পরিষ্কারের মাধ্যমে ঘটনার হার হ্রাস করা যেতে পারে)।

