ステンレス丸棒メーカー
直径: 3mm~480mm、1/8″~2 1/4″
標準: GB1220、ASTM A484/484M、EN 10060/DIN 1013 ASTM A276、EN 10278、DIN 671
メイン グレード: 201、304、316、316L、310s、430
フィニッシュ: ブラック、NO.1、ミル仕上げ、コールドドロー、H9、H11
ステンレス丸棒の製品説明
・丸棒は、ステンレス業界では一般的な形状で、断面が円形の中実の丸棒です。 直径の仕様は通常ミリメートル (mm) で表され、「50mm」は 50mm の丸棒の直径を意味します。
・丸棒は、通常、熱間圧延、鍛造、冷間引抜きの3つの工程があります。 5.5~250mmの熱延棒仕様です。
· 直径 250mm 以上の棒は鍛造、50mm 以下は冷間引抜き、5.5 ~ 25 mm の小さな丸形のほとんどがまっすぐな束を供給し、鋼、ボルト、およびさまざまな機械部品として一般的に使用されます。 主に機械部品、シームレス鋼管ブランクなどの製造用の 25 mm 以上の丸鋼。
ステンレス丸棒の仕様
異なる規格での主なグレードの説明
ASTM | DIN/EN | JIS | GB | ISO名 | その他 |
S20100 201 | 1.4372 | SUS201 | S35350 | X12CrMnNiN17–7-5 | J1 L1 LH 201J1 |
S20200 202 | 1.4373 | SUS202 | S35450 | X12CrMnNiN18–9-5 | 202L4、202J4、202J3 |
S30400 304 | 1.4301 | SUS304 | S30408 | X5CrNi18-10 | 06CR19NI10 0CR18NI9 |
S31603 316L | 1.4404 | SUS316、XNUMX、XNUMXL | S31603 | X2CrNiMo17-12-2 | 022Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 |
S40900 409 | – | SUH409 | S11168 | X5CrTi12 | 0Cr11Ti |
S40910 409L | 1.4512 | SUH409L | S11163 | X2CrTi12 | 00Cr11Ti 022Cr11Ti |
S41008 410S | 1.4000 | SUS410S | S11306 | X6Cr13 | – |
S43000 430 | 1.4016 | SUS430 | 10CR17 | X6Cr17 | 1CR17 |
異なる規格の主要グレードの化学成分
201 | C% | Si% | Mn% | P% | S% | ニッケル% | Cr% | N% | Mo% |
ASTM | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.050 | 0.030 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | 0.25 | – |
DIN / EN | 0,15 | 1,00 | 5,5-7,5 | 0,045 | 0,015 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | 0,05-0,25 | – |
JIS | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.060 | 0.030 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | 0.25 | – |
GB | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.050 | 0.030 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | 0.05-0.25 | – |
202 | C% | Si% | Mn% | P% | S% | ニッケル% | Cr% | N% | Mo% |
ASTM | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.060 | 0.030 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | 0.25 | – |
DIN / EN | 0,15 | 1,00 | 7,5-10,5 | 0,045 | 0,015 | 4,0-6,0 | 17,0-19,0 | 0,05-0,25 | – |
JIS | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.060 | 0.030 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | 0.25 | – |
GB | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.050 | 0.030 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | 0.05-0.25 | – |
304 | C% | Si% | Mn% | P% | S% | ニッケル% | Cr% | N% | Mo% |
ASTM | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0 – 10.5 | 18.0-20.0 | 0.10 | – |
DIN / EN | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 8,0 – 10,5 | 17,5-19,5 | 0,10 | – |
JIS | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0 – 10.5 | 18.0-20.0 | – | – |
GB | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0 – 10.0 | 18.0-20。 3 | – | – |
316L | C% | Si% | Mn% | P% | S% | ニッケル% | Cr% | N% | Mo% |
ASTM | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 0.10 | 2.00-3.00 |
DIN / EN | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 10,0-13,0 | 16,5-18,5 | 0,10 | 2,00-2,50 |
JIS | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | – | 2.00-3.00 |
GB | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 0.10 | 2.00-3.00 |
409 | C% | Si% | Mn% | P% | S% | ニッケル% | Cr% | N% | Ti% |
ASTM | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.50 | 10.5-11.7 | – | 6*C% – 0.75 |
DIN / EN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
JIS | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | – | 10.5-11.7 | – | 6*C% – 0.75 |
GB | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 0.60 | 10.5-11.7 | – | 6*C% – 0.75 |
409L | C% | Si% | Mn% | P% | S% | ニッケル% | Cr% | N% | Ti% |
ASTM | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 0.50 | 10.5-11.7 | 0.03 | 6*(C+N)-0.5 |
DIN / EN | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | – | 10.5-12.5 | – | 6*(C+N)-0.65 |
JIS | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | – | 10.5-11.7 | – | 6*C% – 0.75 |
GB | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | – | 10.5-11.7 | 0.03 | Ti≧8*(C+N) |
410S | C% | Si% | Mn% | P% | S% | ニッケル% | Cr% | N% | Mo% |
ASTM | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.60 | 11.5-13.5 | – | – |
DIN / EN | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | – | 12,0-14,0 | – | – |
JIS | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | – | 11.5-13.5 | – | – |
GB | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.60 | 11.5-13.5 | – | – |
異なる規格の主なグレードの機械的特性
201 | YS/Mpa ≥ | TS/Mpa ≥ | EL/% ≥ | HB≦ | 心拍数 ≤ | HBW ≤ | HV≦ |
ASTM | 260 | 515 | 40 | – | 95 | 217 | – |
JIS | 275 | 520 | 40 | 241 | 100 | – | 253 |
GB | 205 | 515 | 30 | - | 99 | – | - |
202 | YS/Mpa ≥ | TS/Mpa ≥ | EL/% ≥ | HB≦ | 心拍数 ≤ | HBW ≤ | HV≦ |
ASTM | 260 | 620 | 40 | – | – | 241 | – |
JIS | 275 | 520 | 40 | – | 95 | 207 | 218 |
GB | – | – | – | – | – | – | – |
304 | YS/Mpa ≥ | TS/Mpa ≥ | EL/% ≥ | HB≦ | 心拍数 ≤ | HBW ≤ | HV≦ |
ASTM | 205 | 515 | 40 | – | 92 | 201 | – |
JIS | 205 | 520 | 40 | 187 | 90 | – | 200 |
GB | 205 | 515 | 40 | – | 92 | 201 | 210 |
316L | YS/Mpa ≥ | TS/Mpa ≥ | EL/% ≥ | HB≦ | 心拍数 ≤ | HBW ≤ | HV≦ |
ASTM | 170 | 485 | 40 | – | 95 | 217 | – |
JIS | 175 | 480 | 40 | 187 | 90 | 200 | |
GB | 170 | 485 | 40 | – | 95 | 217 | 220 |
409 | YS/Mpa ≥ | TS/Mpa ≥ | EL/% ≥ | HB≦ | 心拍数 ≤ | HBW ≤ | HV≦ |
ASTM | – | – | – | – | – | – | – |
JIS | 175 | 360 | 22 | 162 | 80 | – | 175 |
GB | – | – | – | – | – | – | – |
409L | YS/Mpa ≥ | TS/Mpa ≥ | EL/% ≥ | HB≦ | 心拍数 ≤ | HBW ≤ | HV≦ |
ASTM | 170 | 380 | 20 | – | 88 | 179 | – |
JIS | 175 | 360 | 25 | 162 | 80 | – | 175 |
GB | 170 | 380 | 20 | – | 88 | 179 | 200 |
410S | YS/Mpa ≥ | TS/Mpa ≥ | EL/% ≥ | HB≦ | 心拍数 ≤ | HBW ≤ | HV≦ |
ASTM | 205 | 415 | 22 | – | 89 | 183 | – |
JIS | 205 | 410 | 20 | – | 88 | 183 | 200 |
GB | 205 | 415 | 20 | – | 89 | 183 | 200 |
ステンレス丸棒の製造工程と特徴
- 310S ステンレス鋼丸棒 310S ステンレス鋼は、優れた耐酸化性と耐食性を備えたオーステナイト系クロムニッケルステンレス鋼です。クロムとニッケルの割合が高いため、310S はクリープ強度がはるかに優れており、高温での連続運転が良好です。高温耐性。
- 316L ステンレス鋼丸棒冷間圧延製品は光沢があり、美しいです。 Moの添加により耐食性、特に耐孔食性に優れます。 優れた高温強度。 優れた加工硬化(弱磁性処理)溶液の非磁性状態。
- 316 ステンレス鋼丸棒 316 ステンレス鋼は、Mo の添加により、304 ステンレス鋼に次いで XNUMX 番目に広く使用されている材種で、主に食品産業や外科用器具に使用されており、その耐食性、耐大気腐食性、高温強度が特に優れています。良好、過酷な条件でも使用可能。 優れた加工硬化性(非磁性)。
- 321ステンレス鋼丸棒 304鋼にTi元素を添加し、粒界腐食を防止し、430℃~900℃の温度での使用に適しています。 溶接部の材料腐食のリスクを軽減するために追加されたチタンに加えて、304 と同様の他の特性
- 304L ステンレス鋼丸棒 304L ステンレス鋼丸棒は、溶接用途に適した低炭素含有量の 304 ステンレス鋼の変種です。 炭素含有量が低いため、溶接部に隣接する熱影響部での炭化物の析出が最小限に抑えられ、環境によっては炭化物の析出によりステンレス鋼の粒界腐食(溶接侵食)が発生する可能性があります。
- 304 ステンレス鋼丸棒 304 ステンレス鋼は、優れた耐食性、耐熱性、低温強度、機械的特性を備えた、最も広く使用されているクロム ニッケル ステンレス鋼です。 大気中の腐食。工業雰囲気や汚染のひどい地域の場合は、腐食を避けるためにすぐに清掃する必要があります。
ステンレス丸棒の用途
航空宇宙および航空
ステンレス鋼丸棒は、精度と耐久性が最重要視される航空宇宙産業において重要な役割を果たしています。 航空機のエンジンブレード、エンジンケーシング、ファスナー、燃焼室部品、ディスク、シャフトなどに使用され、航空機器の信頼性と安全性を確保しています。
ロケットと推進
ステンレス丸棒はロケットや推進の分野では欠かせない部品です。 これらは、液体酸素灯油エンジン、発射体、推進装置などに応用されており、極限状態に対する高い強度と耐性が重要です。
核エネルギー
ステンレス鋼丸棒は、放射線や高温環境に対する耐性があるため、原子力分野で使用されています。 これらは、原子力エネルギー機器や重要なコンポーネントの建設に貢献します。
石油化学産業
石油および化学産業は、攻撃的な化学環境における耐腐食性の点でステンレス鋼丸棒に依存しています。 これらは、これらの分野に不可欠な機器やコンポーネントの製造に使用されます。
食品業界
食品業界では、耐食性と衛生的な特性からステンレス鋼の丸棒が好まれています。 食品加工装置でよく使用され、食品の安全性と品質を確保します。
環境保護
ステンレス鋼丸棒は環境保護技術の一翼を担っており、その耐久性と過酷な条件に対する耐性が環境保護を目的としたさまざまな用途に利用されています。
海洋開発
海洋環境は腐食性が高いことで知られているため、ステンレス鋼棒は海洋開発プロジェクトに最適です。 海水にさらされる海洋設備や構造物に使用され、寿命と信頼性が保証されます。
ボイラー熱交換器
ステンレス鋼棒はボイラー熱交換器に使用され、高温への耐性に優れ、さまざまな工業プロセスで効率的な熱伝達を実現します。
よくある質問
ステンレス鋼丸棒の一般的な仕様とサイズは、業界標準と特定のプロジェクト要件によって決まります。 ステンレス鋼丸棒には、304、316、410 などのさまざまなグレードがあり、それぞれ独自の化学組成と機械的特性を持っています。
これらのバーの標準直径は 1/16 インチから 24 インチ以上で、一般的なサイズは 1/4 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチで、それ以降は 1/4 インチずつ増加します。 ステンレス鋼の丸棒の長さは通常 12 フィートから 20 フィートの範囲ですが、必要に応じてカスタムの長さを提供することもできます。
仕様には、意図した用途に応じて光沢仕上げ、研磨仕上げ、または粗仕上げなどの表面仕上げも含まれます。 精度を確保するために公差が指定されており、多くの場合、直径とグレードに応じて ±0.005 インチから ±0.03 インチの範囲になります。
信頼できるステンレス棒の供給業者に相談して、プロジェクトの要件と業界標準を満たす正確な仕様とサイズを決定することが重要です。
ステンレス鋼丸棒にはいくつかの利点があります。
耐食性: ステンレス鋼丸棒は優れた耐食性を示し、海洋や化学用途を含む幅広い環境に適しています。
高強度: 高い引張強度と降伏強度を備え、さまざまな業界に構造的完全性と信頼性を提供します。
耐久性: ステンレス鋼の耐久性により長寿命が保証され、メンテナンスと交換のコストが削減されます。
温度抵抗: これらのバーは幅広い温度範囲にわたって特性を維持するため、極端な条件にも適しています。
多才: ステンレス丸棒にはさまざまなグレードとサイズがあり、さまざまな用途に多用途に使用できます。
美的アピール: 洗練されたモダンな外観を持ち、建築や装飾の目的でよく選ばれます。
リサイクル性: ステンレススチールはリサイクル可能で、持続可能性と環境責任に貢献します。
信頼できるステンレス棒のサプライヤーに相談すると、特定のプロジェクト要件に合わせてこれらの利点を活用できます。
プロジェクトに適切なステンレス鋼丸棒を選択するには、いくつかの要素を考慮する必要があります。
グレードの選択: 耐食性、温度要件、機械的特性などの要素を考慮して、用途に適したグレードを決定します。
サイズと寸法: プロジェクトの仕様と設計要件に基づいて、適切な直径と長さを選択します。
表面仕上げ: 美的および機能的な考慮事項に基づいて、希望の表面仕上げ (研磨、ブラシ仕上げ、またはミル仕上げなど) を決定します。
公差と精度: プロジェクトに必要な許容誤差と精度を考慮してください。これはアプリケーションによって異なります。
アプリケーション固有の機能: 高温耐性や特定の認証など、プロジェクトに必要な独自の機能や特性を特定します。
サプライヤーの専門知識: さまざまな業界の専門知識を持つ信頼できるステンレス鋼棒のサプライヤーに相談して、ガイダンスや推奨事項を入手してください。
これらの要素を慎重に評価することで、情報に基づいた選択を行うことができ、選択したステンレス鋼丸棒がプロジェクトの特定のニーズを確実に満たすことができます。
ステンレス鋼丸棒の製造プロセスには、いくつかの重要なステップが含まれます。
原材料の選択: 鉄鉱石、クロム、ニッケル、その他の合金元素を含む高品質の原材料が、要求される仕様を満たすように慎重に選択されています。
融解: 選択された原料は、電気炉、誘導炉、または AOD (アルゴン酸素脱炭) コンバーターで溶解され、溶融ステンレス鋼が生成されます。
鋳造: 溶融したステンレス鋼は、連続鋳造法またはインゴット鋳造法を使用して丸いビレットまたはブルームに鋳造されます。
熱間圧延: 鋳造ビレットまたはブルームを加熱し、一連の圧延機に通して直径を小さくし、丸棒に成形します。 このプロセスは熱間圧延として知られており、望ましいサイズと機械的特性を達成するのに役立ちます。
熱処理: 機械的特性を向上させ、内部応力を除去するために、熱間圧延されたステンレス鋼棒は熱処理プロセスを受けます。 これには通常、焼きなまし、焼き入れ、焼き戻しが含まれます。
冷間引抜(オプション):場合によっては、ステンレス鋼丸棒の寸法と表面仕上げをさらに向上させるために、冷間引抜きが実行されることがあります。
フィニッシング: その後、バーは必要な長さに切断され、フライス仕上げから研磨またはブラシをかけられた表面まで、目的の表面仕上げを達成することによって仕上げられます。
検査と試験: 超音波検査、目視検査、機械的特性検査などの厳格な品質管理措置が実施され、バーが業界基準と顧客の仕様を満たしていることが確認されます。
梱包と配送: 完成したステンレス丸棒は安全に梱包されてお客様に届けられ、さまざまな用途にすぐに使用できます。
特定のプロジェクト要件に合わせた高品質の丸棒を確実に入手するには、品質管理で実績があり、業界標準を順守している、信頼できるステンレス棒のサプライヤーを選択することが重要です。
はい、ステンレス鋼の丸棒は溶接可能であり、特定のグレードや用途の要件に応じて、丸棒を接合するために一般的に使用されるいくつかの溶接方法があります。 ステンレス鋼丸棒の最も一般的な溶接方法には次のようなものがあります。
被覆アーク溶接(SMAW): スティック溶接としても知られる SMAW は、フラックスでコーティングされた電極を使用して、電極とワークピースの間に電気アークを生成します。 これは、さまざまなステンレス鋼グレードに適した汎用性の高い方法です。
ガスタングステンアーク溶接(GTAW): GTAW、または TIG (タングステン不活性ガス) 溶接では、消耗品ではないタングステン電極と不活性ガス シールド (通常はアルゴン) を使用して、正確で高品質の溶接を作成します。 薄いステンレス丸棒に最適で、きれいな溶接が得られます。
ガスメタルアーク溶接(GMAW): GMAW、または MIG (金属不活性ガス) 溶接では、消耗品のワイヤ電極と不活性ガス シールド (通常はアルゴンと CO2 の混合物) が使用されます。 幅広いステンレス鋼グレードに適しており、大量生産の自動化が比較的簡単です。
フラックス入りアーク溶接(FCAW): FCAW は GMAW に似ていますが、フラックスコアを備えた管状ワイヤ電極を使用します。 より深い溶け込みとより高い溶着速度が得られるため、厚い部分のステンレス鋼丸棒によく使用されます。
サブマージアーク溶接(SAW): SAW は、粒状フラックスの層の下に連続ワイヤ電極を供給する高効率溶接方法です。 肉厚のステンレス丸棒の溶接によく使用され、優れた溶接品質を実現します。
抵抗スポット溶接: この方法は薄いステンレス鋼の丸棒に使用され、特定の点に圧力と電流を加えて溶接を行います。 製造アプリケーションでよく使用されます。
溶接方法の選択は、ステンレス鋼のグレード、厚さ、接合部の設計、および希望する溶接品質などの要因によって異なります。 ステンレス鋼丸棒の強力で耐久性、耐食性のある溶接を確保するには、推奨される溶接手順に従い、適切な溶加材を選択することが重要です。 資格のある溶接エンジニアまたは評判の良いステンレス棒サプライヤーに相談すると、特定の用途に最適な溶接方法を決定できます。
ステンレス鋼丸棒の価格帯は、ステンレス鋼のグレード、サイズ、仕上げ、数量、市況などのさまざまな要因によって大きく異なります。 一般にステンレス丸棒は重量に基づいて価格が設定されており、グレードが高く特殊仕上げのものほど価格が高くなります。
2021 年 XNUMX 月の最後の知識更新時点では、大まかな価格帯は次のとおりです。
標準グレード (例: 304、316): これらは最も一般的なステンレス鋼グレードの一部であり、通常はより手頃な価格です。 価格はサイズと仕上げに応じて、1.50 ポンド (lb) あたり 5.00 ドルから XNUMX ドル以上の範囲です。
特殊グレード (例: 17-4 PH): 独自の特性を持つ特殊グレードはより高価になる可能性があります。 価格は大きく異なる場合がありますが、6.00 ポンドあたり 15.00 ドルから XNUMX ドル以上の範囲である場合もあります。
大径バー: 直径が大きいステンレス鋼丸棒は、材料コストの増加と製造の複雑さにより、より高価になる可能性があります。 価格は5.00ポンドあたり20.00ドルからXNUMXドル以上の範囲です。
高品質の仕上げ: 鏡面研磨や精密研削などの高品質仕上げを施したステンレス鋼丸棒は一般に高価であり、価格は大きく異なる場合があります。
一括注文: 大量注文または大量注文には割引が適用されることが多く、ポンドあたりの価格に影響を与える可能性があります。
市場の変動: ステンレス鋼の価格は、原材料コストや需要と供給の変動などの市場状況に影響される可能性があります。
これらの価格は概算であり、時間の経過とともに変更される可能性があることに注意してください。 プロジェクトの要件と一般的な市場状況に基づいて、信頼できるステンレス鋼棒サプライヤーに最新の具体的な価格の見積もりを依頼することが不可欠です。 さらに、輸送コストや追加加工 (切断、熱処理など) などの要因も最終コストに影響を与える可能性があります。
ステンレス鋼の丸棒の機械加工と切断には、精度と適切な工具と技術の使用が必要です。 プロジェクトの特定の要件に基づいて、さまざまな方法が使用されます。 ステンレス鋼丸棒の一般的な加工方法と切断方法をいくつか示します。
ターニング: 旋削とは、旋盤を使用して丸棒を回転させながら、切削工具でその表面から材料を除去する加工プロセスです。 この工程は、正確な寸法と滑らかな仕上げを実現するのに効果的です。
訓練: 穴あけ加工では、専用のドリルビットを使用して丸棒に穴を開けます。 クーラントは、穴あけ時の熱を減らし工具寿命を延ばすためによく使用されます。
フライス加工: フライス盤は回転カッターを使用して丸棒の表面から材料を除去します。 この方法は多用途であり、さまざまな形状や機能の作成に使用できます。
研削:研削加工を採用し、高い表面精度と平滑性を実現。 ステンレス鋼の丸棒をきれいに仕上げるのによく使用されます。
ソーイング: 研磨鋸またはバンドソーを使用して、ステンレス鋼の丸棒を必要な長さに切断できます。 この方法は大量の切断には効率的ですが、仕上がりの精度が低下する可能性があります。
剪断: 剪断には、ステンレス鋼の棒を小さなセクションに切断するための強力な剪断機の使用が含まれます。 これは、基本的な切断ニーズに迅速かつ効率的な方法です。
ウォータージェット切断: ウォータージェット切断では、研磨粒子を混合した高圧の水流を使用してステンレス鋼の棒を切断します。 複雑な形状や複雑なデザインを実現するのに適しています。
レーザー切断: レーザー切断は、高出力のレーザー光線を利用してステンレス鋼を溶解および蒸発させ、正確に切断します。 この方法は、複雑な形状や細かいディテールに最適です。
プラズマ切断: プラズマ切断では、高温プラズマ アークを使用してステンレス鋼を溶かします。 太い棒材を素早く切断するのに効果的です。
放電加工(EDM): EDM は放電を使用してステンレス鋼の丸棒から材料を除去します。 硬化または熱処理されたステンレス鋼の切断に便利です。
ステンレス棒のサプライヤーは、特定のプロジェクト要件を満たすためにカスタム切断や機械加工などの追加サービスを提供することがよくあります。 方法を選択するときは、必要な精度、材料の厚さ、切断の複雑さなどの要素を考慮する必要があります。 認定サプライヤーに相談することで、お客様のニーズに最適な方法を決定することができます。
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