1.왜 아연층을 구부리면 균열이 생기나요?
금속의 가소성 차이: 기본 강철(일반적으로 연강)과 아연 코팅은 다양한 연성 및 항복 강도를 갖는 두 가지 서로 다른 금속입니다. 아연은 강철보다 부드럽지만 소성 변형 능력에는 한계가 있습니다.
인터페이스 결합 및 두께: 굽힘 중에 강철 베이스는 소성 변형을 겪습니다. 외부 표면의 아연 코팅은 인장력을 받는 반면, 내부 표면의 아연 코팅은 압축됩니다. 적용된 변형(인장 또는 압축)이 아연 코팅의 고유 허용 오차를 초과하면 균열이 발생하여 응력이 완화됩니다.

2. 아연층의 균열 정도에 영향을 미치는 주요 요인은 무엇입니까?
아연 도금 공정: 용융 아연 도금: 아연 층은 더 두껍고(보통 50{2}}200μm 이상) 기판과 부서지기 쉬운 철-아연 합금 층을 형성합니다. 이 층은 구부릴 때 갈라지거나 벗겨지기 쉽습니다.
- 전기아연도금: 아연층은 더 얇아(보통 5{3}}20μm) 더 균일한 구조와 순수한 아연을 생성합니다. 용융 아연도금보다 굽힘 특성이 더 우수하고 심한 플레이킹에 덜 민감합니다.
굽힘 반경: 굽힘 반경이 작을수록(즉, 굽힘이 더 날카로울수록) 아연 층의 인장 및 압축 변형이 커져 균열이 발생하기 더 쉬워집니다. 굽힘 반경을 늘리는 것이 균열을 줄이는 가장 효과적인 방법입니다.
아연 코팅 두께: 동일한 굽힘 조건에서 아연 코팅이 두꺼울수록 내부 응력이 커지고 균열이 발생하기 쉽습니다. 심한 굽힘이 필요한 부품의 경우 일반적으로 "코팅 중량"이 더 낮은 재료(즉, 더 얇은 아연 코팅)가 선택됩니다.

3.아연층이 갈라진다는 것은 -부식 방지 성능이 실패했음을 의미합니까?
미세 균열은 정상입니다. 엄격한 굽힘 테스트 중에 육안으로 감지할 수 없는 아연 층의 작은 균열이 허용됩니다. 이러한 균열이 강철 기판을 관통하지 않고 균열 사이의 아연 층이 손상되지 않은 한, 희생 양극 보호 원리를 통해 여전히 강철을 보호합니다.
박리는 위험합니다. 굽힘으로 인해 아연 층의 넓은 부분이 박리되어 강철 기판의 넓은 부분이 노출되면 이러한 노출된 부분은 보호되지 않고 빠르게 적청 부식이 발생합니다.
희생적 양극 보호: 균열 부위에 소량의 강철 기판이 노출되더라도 주위의 손상되지 않은 아연 층이 우선적으로 부식되어(자체 희생) 노출된 강철을 보호합니다. 이러한 보호 효과는 균열이 넓지 않거나 촘촘하게 채워져 있지 않은 한 효과적입니다.

4. 어떻게 통제하고 평가할 것인가?
설계 단계:
굽힘 정도에 따라 적절한 아연 도금 강판을 선택하십시오. 예를 들어 전기-아연도금 시트는 복잡한 성형 부품에 더 적합합니다.
설계할 때 더 큰 굽힘 반경을 사용하십시오.
생산 및 재료 선택:
우수한 굽힘성을 요구하는 부품의 경우 공급업체에 "좋은 굽힘성"을 갖는 용융 아연 도금 시트를 요청하세요.- 이렇게 하면 생산 공정이 최적화됩니다.
코팅이 더 얇은 게이지를 선택하세요.
품질 검사:
산업 표준(예: ASTM, ISO 및 GB)에는 코팅 접착력을 평가하기 위한 특정 굽힘 테스트 방법이 포함되는 경우가 많습니다.
일반적인 방법은 지정된 직경(예: 0a, 꼭 맞는 것을 의미)의 축을 중심으로 시편을 180도 구부리고 외부 표면에 아연 박편(미세-균열이 아님)이 있는지 검사하는 것입니다. 허용 가능한 접착력은 일반적으로 "손톱으로 제거할 수 있을 정도로 아연 코팅이 벗겨지지 않음"으로 결정됩니다.
5. 요약하자면, 아연도금 코일을 구부린 후 아연층 균열이 미치는 영향은 무엇입니까?
균열: 아연 층의 미세 균열은 아연 도금 코일을 구부린 후 흔히 발생하며, 특히 두꺼운 용융 아연 도금 층의 경우 더욱 그렇습니다.
제어가 핵심입니다. 적절한 재료(가공, 아연층 두께)를 선택하고 충분히 큰 굽힘 반경을 사용하면 균열이 허용 가능한 한도 내에서 유지될 수 있습니다.
미세균열이 반드시 고장을 의미하는 것은 아닙니다. 심각한 아연층 박리가 없는 한, 아연의 희생적인 양극 보호가 여전히 지속되기 때문에 미세균열은 일반적으로 즉시 부식 방지 기능의 상실로 이어지지 않습니다.

