Para comprender bien las características de los canales de acero galvanizado, es necesario comenzar con su resistencia a la corrosión, resistencia a la oxidación a altas-temperaturas, funciones físicas y otros aspectos, y realizar una comprensión más sistemática. ¡A continuación, presentaremos las características del canal de acero galvanizado!
Resistencia a la corrosión: el canal de acero galvanizado tiene la capacidad de resistir la corrosión general similar a la inestable aleación de níquel-cromo 304. El calentamiento prolongado a una escala de temperatura de carburo de cromo puede afectar el rendimiento de las aleaciones 321 y 347 en medios corrosivos agresivos. Utilizado principalmente para uso a alta temperatura-, el uso a alta temperatura requiere una fuerte resistencia a la sensibilización para evitar la corrosión intergranular a temperaturas más bajas.
Resistencia a la oxidación a altas temperaturas de los canales de acero galvanizado: los canales de acero galvanizado tienen resistencia a la oxidación a altas temperaturas, pero la tasa de oxidación está influenciada por factores inherentes como el entorno de exposición y la morfología del producto.
Función física del canal de acero galvanizado: el coeficiente total de transferencia de calor del metal depende de otros factores además de la conductividad térmica del metal. En la mayoría de los casos, el coeficiente de disipación de calor de la capa de película, la aparición de óxido y metal. El acero inoxidable puede mantener una apariencia limpia, por lo que su rendimiento de transferencia de calor es mejor que el de otros metales con mayor conductividad térmica.
El canal de acero galvanizado se calienta a 850-1250 grados y luego se somete a un tratamiento térmico con una velocidad de enfriamiento de 1 grado/s o superior. De esta manera, puede convertirse en un canal de acero galvanizado de alta resistencia con estructura de martensita que contiene más del 12 % de fracción en volumen, alta resistencia, resistencia a la corrosión, función de procesamiento de flexión y excelente tenacidad de la zona afectada por el calor de soldadura por encima de 730 MPa. La reutilización de materiales que contienen Mo, B, etc. puede mejorar significativamente la función de procesamiento de estampado de las piezas soldadas.

