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腐食耐性ユニストラットチャネルの選択ガイド

腐食耐性ユニストラットチャネルの選択ガイド

2025-12-02

建築および工学アプリケーションでは,ユニストラットチャネルは,モジュール型で汎用的な設計により広く使用されています.異なる作業環境では,異なる腐食リスクがあります.適切な表面処理の選択が長期的に構造の整合性を確保するために不可欠ですこの分析は,利用可能なコーティングオプションを調査し,特定の環境条件に合わせた材料選択のガイドラインを提供します..

Unistrutチャネルの表面処理オプション

製造者は,さまざまな腐食保護要件に対応するために,複数の表面処理の代替案を提供しています.

シンプルな仕上げ

処理されていない鋼の表面には,加工された油が残っており,その後の溶接や塗装を必要とする室内用途にのみ適しています.この基本オプションは,腐食防止を提供せず,湿気や化学的に攻撃的な環境では推奨されません..

パーマグリーンIIIコーティング

環境に優しい高性能塗料で 異常な耐候性 化学的安定性 紫外線保護を示しています色の保持に優れている溶媒や酸性蒸気に対する耐性が向上します

亜鉛コーティング

亜鉛コーティングは,3つの異なる適用方法により,障壁保護とカソド保護の両方を提供します.

  • 電子化亜鉛 (EG):薄い (5-10μm) 均質なコーティングを電気化学堆積によって施し,主に耐腐蝕性が限られたアクセサリーに使用する.
  • 前電熱亜鉛 (PG):鋼板は,ロール形成前に連続熱浸しガルバニズムを受け,低コストで中程度の (15-25μm) 厚さのコーティングを生産する.
  • 熱浸したガルバン化 (HG):製造された部品は溶けた亜鉛に浸透し,厳しい環境のために厚い (40-70μm) コーティングを作成する.
ユニストラット・ディフェンダー (DF)

ASTM A1046/A1059規格に準拠する独占の二層複合材コーティング.独立試験は,不?? 鋼より低いコストで熱浸しガルバン化を300%上回る耐腐蝕性を確認特定の成分については,利用可能性が限られている可能性があります.

ステンレス鋼

海洋設備や製薬施設などの極端な環境での高性能耐腐蝕性がありますが,材料のコストが大幅に高ければ,重要な用途での使用が制限されます.

環境選択ガイドライン
屋内 の 乾燥 な 環境

腐食性要素のない低湿度空間の場合,平らな仕上げ (溶接後処理) または前電圧化オプションは費用対効果の高いソリューションを提供します.

室内 の 湿気 な 環境

凝縮物や湿度が高い領域では,前電熱鋼またはパーマグリーンIIIコーティングが推奨されます.

一般的な屋外露出

温帯地域では,前電熱塗装が十分で,汚染や厳しい気候条件では,熱浸し電熱が推奨されます.

沿岸部での応用

塩 を 含ん で いる 大気 に は,熱浸し 熱熱 熱熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱 熱

化学加工施設

材料の選択には,特定の化学的暴露を考慮する必要があります.濃縮酸/アルカリには Unistrut Defender やステンレス鋼が必要です.

食品/医薬品施設

ステンレス鋼は,頻繁に衛生処理を必要とする衛生的な環境では 唯一の選択のままです.

塗装 の 長寿 考慮

使用寿命は,亜鉛コーティング厚さと直接関係しています.

  • 電気塗装: 1〜2年
  • 前電熱:5〜10年
  • 熱浸し電熱:20〜50年

実際の性能は環境の重さによって大きく異なります

表面処理の比較分析
治療法 耐腐食性 費用 典型的な用途
シンプルな仕上げ 何もない 最低値 溶接を必要とする室内乾燥区域
パーマグリーンIII ハイ 適度 化学物質にさらされる室内/室外
前電熱 適度 低い 一般的な屋外使用
熱漬けでガルバン化 非常に高い ハイ 沿岸地域/工業地域
ユニストラット・ディフェンダー 特別 プレミアム 重度の化学環境
ステンレス鋼 最大 最も高い 重要な衛生/化学用途
選択方法

最適な材料の選択には

  • 地方腐食因子の詳細な分析 (塩濃度,pH値)
  • 必要な使用寿命の明確な定義
  • 予算制約の評価
  • 部品間の互換性の評価
  • 定期的な検査プロトコルの実施

環境条件と性能要件を体系的に評価することでエンジニアは,構造的信頼性を維持しながら,最適なライフサイクル価値を提供するUnistrutチャネル処理を指定することができます..