Sivuston kuvake Sialon Ceramics ultraäänikaasunpoisto

Ultraäänikaasunpoisto vs. pyörivä kaasunpoisto alumiinissa: tulosten, kustannusten ja ympäristövaikutusten suora vertailu

Ultraääni- ja pyörivä-/argonkaasunpoiston tekninen vertailu alumiinivalimoissa. Ultraääni vähentää kuonaa 84 %, parantaa tehokkuutta ja poistaa argonriippuvuuden - sijoitetun pääoman tuottoaika on 2–3 vuotta.

8. elokuuta 2026 · 12 minuutin lukuaika

Pyörivän argonin kaasunpoiston ja ultraäänikavitaatiokaasunpoiston rinnakkaisvertailu teollisuusvalimoympäristössä

TL;DR

Valimoinsinööreille, jotka arvioivat metallinkäsittelymenetelmiä: ultraäänikaasunpoisto on parempi kuin pyörivä/argonkaasunpoisto vedynpoistotehokkuudessa, kuonan vähentämisessä ja kokonaiskustannuksissa. 15 minuutin käsittelyssä ultraäänikaasunpoisto vähentää kuonaa 39,4 grammasta 6,4 grammaan argoniin verrattuna – 84 %:n vähennys– ja parantaa samalla huokoisuutta, vetolujuutta ja venyvyyttä. Mekanismi eroaa perustavanlaatuisesti: pyörivä kaasunpoisto perustuu hitaaseen kuplien injektointiin ja massansiirtodiffuusioon, kun taas ultraäänikavitaatio luo yli 1 000 K:n paikallisia paineaaltoja, jotka käynnistävät vedynpoiston suoraan – teknologia on kehitetty yhteistyössä Aktive Arc Ultrasonicsin, suurtehoisten ultraäänijärjestelmien suunnitteluun erikoistuneen yrityksen, kanssa. Laajamittaisessa tuotannossa ultraäänijärjestelmät skaalautuvat tehokkaammin, eivät vaadi jatkuvaa argonin kulutusta ja tuottavat sijoitetun pääoman tuottoa vähentyneen hylyn, energiansäästöjen ja erinomaisen lopputuotteen laadun ansiosta. Ympäristöhyöty on yhtä merkittävä: argonriippuvuuden poistaminen poistaa sekä kaasuntuotannon hiilijalanjäljen että korkeapainejärjestelmien toiminnallisen monimutkaisuuden.


Miten pyörivä kaasunpoisto toimii – ja miksi sillä on rajoituksia

Pyörivä kaasunpoisto, jota kutsutaan myös argonkaasunpoistoksi tai inerttikaasun ruiskutukseksi, on vakiintunut teollisuusstandardi liuenneen vedyn poistamiseksi sulasta alumiinista. Prosessi on yksinkertainen. Paineistettu argonkaasu tulee uuniin pyörivän juoksupyörän kautta. Juoksupyörä hajottaa kaasun hienoiksi kupliksi, jotka nousevat sulan läpi. Vetyatomit diffundoituvat sulasta metallista näihin kupliin. Kun kuplat saavuttavat pinnan, vety poistuu molekyyli-H₂-kaasuna.

Paperilla se toimii. Käytännössä pyörivällä kaasunpoistolla on useita tehokkuutta rajoittavia rajoituksia.

Hidas massansiirto

Vedyn diffuusio kupliin riippuu pitoisuusgradienteista ja lämpötilasta. Tyypillisissä alumiinivalulämpötiloissa 700–750 °C tämä prosessi pysyy suhteellisen hitaana. Valimot tarvitsevat usein 15–30 minuuttia pyörivää käsittelyä merkittävän vedyn pelkistyksen saavuttamiseksi. Suuremmat sulatilavuudet vaativat vielä pidemmän käsittelyajan.

Epätäydellinen vedyn poisto

Pitkäaikainen käsittely ei aina poista kaikkea liuennutta vetyä. Jäännösvetyä voi jäädä metalliin ja aiheuttaa kaasuhuokoisuutta lopullisessa valussa. Tämä voi lisätä romua, uudelleentyöstöä ja riskiä toimittaa spesifikaatioiden vastaisia ​​osia.

Argonin kulutus ja kustannukset

Tyypillinen pyörivä kaasunpoistojärjestelmä kuluttaa 0,2–0,5 m³ argonia metallitonnia kohden. 50 tonnin sulatteelle tämä vastaa 10–25 m³ sykliä kohden. Keskikokoinen valimo voi käyttää kymmeniä tuhansia dollareita pelkästään argoniin vuodessa. Laitteiden huolto, kaasun toimitus ja varastointiinfrastruktuuri lisäävät kustannuksia entisestään.

Argon on myös uusiutumaton luonnonvara. Sen louhinta ja kuljetus lisäävät hiilijalanjälkeä.

Rajoitettu skaalautuvuus suurille volyymeille

Sulatilavuuksien kasvaessa kuplien viipymäaika ja diffuusiotehokkuus voivat heikentyä. Valimot voivat reagoida tähän lisäämällä argonin virtausnopeuksia, pidentämällä käsittelyaikoja tai käyttämällä molempia menetelmiä. Nämä toimenpiteet lisäävät käyttökustannuksia ilman, että metallin laatu paranee suhteessa.

Kuonan muodostuminen

Perinteinen argonkaasunpoisto voi lisätä kuonan muodostumista käsittelyn aikana. Vaikutus on selvempi, kun käyttäjät yhdistävät kaasun ruiskutuksen voimakkaaseen mekaaniseen sekoitukseen.

Enemmän kuonaa tarkoittaa suurempaa materiaalihävikkiä ja ylimääräistä puhdistusta jälkikäsittelyssä. Arvokkaiden metalliseosten kohdalla nämä häviöt voivat pienentää kokonaistuotantokatteita.


Ultraäänisen kaasunpoiston toimintaperiaate: kavitaatio läpimurtona

Ultraäänikaasunpoisto toimii täysin eri fysiikan periaatteella: akustisella kavitaatiolla. Sen sijaan, että ultraäänijärjestelmät luottaisivat hitaaseen diffuusioon kupliin, ne tuottavat voimakasta akustista energiaa, joka romahtaa ja muodostaa uudelleen mikroskooppisen pieniä kuplia tuhansia kertoja sekunnissa.

Mikroskooppisella tasolla tapahtuu seuraavaa:

Kavitaationukleaatio. Kun ultraäänianturi värähtelee teollisuustaajuuksilla (tyypillisesti 20–50 kHz sovelletussa metallurgiassa), se luo vuorottelevia korkea- ja matalapainesyklejä sulaan metalliin. Matalapainepuolisyklin aikana mikrokuplia muodostuu spontaanisti (kavitaationukleaatio). Korkeapainepuolisyklin aikana nämä kuplat romahtavat rajusti.

Äärimmäiset paikalliset olosuhteet. Jokainen kuplan romahdus aiheuttaa:

Nämä äärimmäiset olosuhteet tekevät kaksi asiaa samanaikaisesti:

  1. Suora vedyn vapautuminen. Nopea lämpötilan nousu ja paineshokki saavat metalliin jo liuenneet vetyatomit muuttumaan molekyylivedyksi (H₂) ja poistumaan kaasuna. Kyseessä ei ole diffuusiorajoitteinen prosessi – se on äärimmäisen paikallisen energian ohjaama pakotettu desorptio.
  2. Kuplien yhteenkasvaminen ja flotaatio. Akustinen virtaus (ultraäänikentän aiheuttama nesteen liike ) työntää mikrokuplia yhteen, jolloin ne yhtyvät suuremmiksi kupliksi, jotka kelluvat tehokkaammin pintaan ja poistuvat. Toisin kuin pyörivässä kaasunpoistossa, jossa on vaikeuksia hienojen kuplien koon ja viipymäajan kanssa, ultraäänikavitaatio edistää luonnollisesti kuplien poistumista.

Tulos: vedyn poisto 10–15 minuutissa, johon pyörivät järjestelmät tarvitsevat 20–30 minuuttia– ja lopullisen metallin jäännösvetypitoisuudet ovat todella alhaisemmat.

Kavitaatiofysiikka – Mikroskooppisen mittakaavan kuplien muodostuminen matalapainesyklin aikana, jolloin muodostuu mikrokuplia, ja sitä seuraava voimakas romahdus korkeapainesyklin aikana. Merkinnät osoittavat paineaaltoja, yli 400 MPa:n paineita ja yli 1000 K:n lämpötiloja. Vetymolekyylien vapautuminen ja akustiset virtausvaikutukset kuvattuna sulan metallin poikkileikkauksessa. Teknis-tieteellinen kaavio, jossa on palaneen oranssin sävyjä.

Rinnakkainen tekninen vertailu

MetrinenPyörivä kaasunpoisto (argon)UltraäänikaasunpoistoVoittaja
VedynpoistomekanismiDiffuusio injektoituihin kupliin (massansiirron rajoittama)Kavitaatiopohjainen desorptio (energiapohjainen, suora)Ultraääni
Kohdehuokoisuuden käsittelyaika20–30 minuuttia10–15 minuuttiaUltraääni
Kuonan vähentäminen39,4 g lähtötaso (suuri materiaalihävikki)6,4 g (84 %:n vähennys 15 minuutissa)Ultraääni
Jäännösvety käsittelyn jälkeen0,12–0,16 ml/100 g alumiinia (tyypillinen)0,06–0,10 ml/100 g Al (alempi jäännöspitoisuus)Ultraääni
Vetolujuuden parannusVaatimaton (~2–5 %)Merkittävä (~8–15 %)Ultraääni
Sitkeyden parantaminenMinimaalinenMitattavissa (parannettu venymä)Ultraääni
Huokoisuuden vähentäminenKohtalainenMerkittävä (tasaisempi mikrorakenne)Ultraääni
Argonin kulutus tonnia kohden0,2–0,5 m³0 m³ (inerttiä kaasua ei tarvita)Ultraääni
Laitteiden jalanjälkiKeskitaso (pyörivä yksikkö + kaasun syöttö)Kompakti (generaattori + äänipää)Ultraääni
Skaalautuvuus suurille sulatteille (yli 50 tonnia)Huono (pidemmät ajat, suurempi virtaus tarvitaan)Erinomainen (skaalautuu lineaarisesti)Ultraääni
Hoitojakson hinta150–400 dollaria (sisältää argonin kustannukset)80–150 dollaria (pelkkä energia)Ultraääni

Erinomainen mittari: kuonan määrän väheneminen 39,4 grammasta 6,4 grammaan 15 minuutissa on vakuuttavin yksittäinen mittari. Se tarkoittaa materiaalia, jota et enää menetä, romua, jota et enää tuota, ja katetta, jonka säilytät.

Kuonan vähennyksen vertailu – Ennen ja jälkeen -visualisointi, jossa 39,4 g kuonaa (vasen puoli, pyörivä kaasunpoisto) esitetään hapettuneina metallihiukkasina verrattuna 6,4 grammaan kuonaa (oikea puoli, ultraäänikaasunpoisto). Dramaattinen 84 %:n vähennys korostettu palaneen oranssilla nuolella. Materiaalihävikin säästöt korostettu valimon päätöksentekijöille.

Ympäristövaikutukset: ultraääni voittaa suuruusluokittain

Teollisten metallien tuotanto on energiaintensiivistä ja hiilipitoista. Kaasunpoistomenetelmän valinnalla on suurempi merkitys kuin monet valimot ymmärtävät.

Pyörivän kaasunpoiston piilevät ympäristökustannukset:

Ultraäänikaasunpoiston ympäristöetu:

Kestävyystarina on erityisen tärkeä ostajille, joihin liittyy hiilidioksidipäästöjen laskentaan liittyviä paineita (viranomaisvaatimukset, ESG-sitoumukset, asiakkaiden vaatimukset). Ultraäänikaasunpoisto on konkreettinen tapa vähentää Scope 1- ja Scope 2 -päästöjä ja samalla parantaa tuotteen laatua. Tämä on harvinainen win-win-tilanne.


Kustannusanalyysi: kokonaiskustannukset

Käyttökustannusetu suosii ratkaisevasti ultraäänikaasunpoistoa. Tässä on koko kuva:

Pyörivä kaasunpoisto (keskikokoisen valimon vuosikustannukset - 50 tonnia sykliä kohden, 500 sykliä/vuosi):

Ultraäänikaasunpoisto (sama valimo, olettaen, että generaattoriin on jo investoitu pääomaa):

Syklikohtaisten kustannusten vertailu:

Pääomasijoituksen ROI-aikataulu:

Keskitason ultraäänikaasunpoistojärjestelmä (NIMA-generaattori + äänipääkokoonpano) maksaa 40 000–80 000 dollaria. Käyttökustannuksista saatavat säästöt (3 000–10 000 dollaria vuodessa) maksavat investointinsa takaisin 4–8 vuodessa, minkä jälkeen järjestelmä on puhdasta katetta. Kun otetaan huomioon laadun parannukset (vähemmän hylkyosia, korkeampi myyntisaanto), sijoitetun pääoman tuottoaika supistuu monissa suuren volyymin valimoissa 2–3 vuoteen.

Suurissa jatkuvatoimisissa valuprosesseissa (yli 100 tonnia sykliä kohden, yli 1000 sykliä vuodessa) etu korostuu. Sulatetun tonnin kustannukset laskevat edelleen mittakaavan kasvaessa, ja argonin poistuminen hyödyttää yhdisteitä.


Skaalautuvuus suurille sulatilavuuksille

Tässä kohtaa ultraääni todella eroaa pyörivästä.

Pyörivä kaasunpoisto ja tilavuuden skaalaus:

Kun sulan tilavuus kaksinkertaistuu, kuplan viipymäaika ja tehokas massansiirtopinta-ala eivät skaalaudu suhteessa. Saman vedynpoistotehokkuuden ylläpitämiseksi valimoiden on:

100 tonnin senkan käsittelyssä pyörivä järjestelmä saattaa tarvita 40–60 minuuttia saman lopullisen vetypitoisuuden saavuttamiseksi, jonka 20 tonnin senkka saavutti 15 minuutissa. Fysiikka ei yksinkertaisesti skaalaudu lineaarisesti.

Ultraääninen kaasunpoisto ja tilavuuden skaalaus:

Ultraäänikavitaatio on perustavanlaatuisesti erilainen. Akustinen kenttä etenee sulan tilavuuden läpi, ja niin kauan kuin ultraäänienergia on riittävä kavitaation tuottamiseen ja ylläpitämiseen koko massassa, käsittelyaika pysyy lähes vakiona tilavuudesta riippumatta. Sialon Ceramicsin NIMA-generaattorit – jotka on kehitetty yhdessä järjestelmäintegraatiokumppani Aktive Arc Ultrasonicsin – on erityisesti suunniteltu poistamaan "seisovat aallot", jotka muuten loisivat kuolleita alueita suurissa tilavuuksissa – varmistaen kavitaation peiton koko sulassa.

Todellinen teollinen skaalaus:

Jatkuvatoimisissa valuprosesseissa, joissa sulatetaan useita kappaleita vuorossa, tämä aikaetu näkyy suoraan läpivirtauksessa. Valimo, joka valmistaa neljä 100 tonnin valua päivässä, voisi lyhentää päivittäistä sykliä 90–120 minuuttia – mikä vastaa yhtä ylimääräistä täyttä valua viikossa tai yli 50 tonnia lisää tuotantoa viikossa.

Käsittelyaikojen vertailutaulukko – Vaakasuora aikajana, joka näyttää vedynpoiston tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavan käsittelyajan. Pyörivä argonkaasunpoisto (vasen palkki, vaimennettu harmaa) kestää 25–30 minuuttia. Ultraäänikaasunpoisto (oikea palkki, poltetun oranssi #FF5E13) kestää 12–15 minuuttia. Visuaalinen eteneminen alkuperäisestä vetykuormasta tavoitejäännöstasoihin. Datan visualisointityyli korostaa ultraäänen tehokkuuden kasvua.

Toiminnallinen integrointi: mitä valimoinsinöörien tulisi tietää

Laitteiden yhteensopivuus:

Ultraäänikaasunpoistojärjestelmät integroituvat sekä erä- että jatkuvatoimisiin valuprosesseihin. Äänipää (värähtelevä elementti, joka luo kavitaatiota) upotetaan suoraan sulatussankoon tai lämpöä pidättävään uuniin – kaasunjakeluinfrastruktuuriin ei tarvita muutoksia. Olemassa olevissa pyörivissä kaasunpoistojärjestelmissä siirtyminen on suoraviivaista: poista pyörivä ruiskutusjärjestelmä, asenna äänipää ja ultraäänigeneraattori ja aloita käsittely.

Huolto ja luotettavuus:

Pyörivät järjestelmät vaativat säännöllistä säätimen huoltoa, painelinjan tarkastusta ja satunnaista ruiskutussuuttimien vaihtoa. Ultraäänijärjestelmät vaativat:

Huoltotaakka on kevyempi ja ennustettavampi kuin pyörivän kaasujärjestelmän huolto.

Metallurginen yhteensopivuus:

Ultraäänikaasunpoiston on osoitettu olevan tehokas laajalla valikoimalla valumetalliseoksia: 6061, 7075, A356, A380 alumiiniseokset sekä sinkki-, magnesium-, kupari-, messinki- ja rautametalliseokset. Käsittelyaika vaihtelee hieman seoksesta riippuen (rautapitoiset seokset voivat hyötyä 2–3 minuutista lisäajasta), mutta ydinmekanismi – kavitaation avulla tapahtuva vedynpoisto – on yleismaailmallinen.

Käyttöönotto käytännössä:

Sialon Ceramicsin järjestelmät on testattu toimiviksi pystysuorilla Wagstaff DC -valukoneilla ja Bruno Presezzin jatkuvatoimisilla valulinjoilla, ja niissä on dokumentoituja tuloksia metallin homogenisaatiossa ja virheiden vähentämisessä. Nämä eivät ole laboratorioesittelyjä – ne ovat tuotantolinjan validointeja teollisessa mittakaavassa.


Kilpailuetu tulevaisuuteen suuntautuneille valimoille

Tuotantopäälliköille ja valimoinsinööreille päätös pyörivän ja ultraäänisen kaasunpoiston välillä on yhä selvempi:

Ultraääni tuottaa:

Ainoa tilanne, jossa rotaatiotekniikka on edelleen puolusteltavissa, on valimon vanhat laitteet, jotka käyttävät minimaalista tuotantomäärää – jossa ultraäänilaitteiston investointikustannukset eivät riitä peruskäyttöön verrattuna. Mutta valimoille, jotka käyttävät useita syklejä päivässä, käsittelevät yli 30 tonnia valua kohden tai kohtaavat paineita katteiden tai ympäristövaikutusten suhteen: ultraääni on teollinen päivitys, joka maksaa itsensä takaisin.


Kokeile Sialon Ceramicsia

Sialon Ceramics on erikoistunut teolliseen mittakaavaan suunniteltuihin ultraäänikaasunpoistojärjestelmiin. Heidän NIMA-generaattorinsa – jotka on kehitetty yhteistyössä Aktive Arc Ultrasonicsin – edustavat kahdenkymmenen vuoden tutkimus- ja kehitystyötä, joka on optimoitu suurten volyymien ja korkean lämpötilan sovelluksiin. Niissä on myös patentoidut keraamiset äänipäätteet, jotka kykenevät kestämään 1 800 °C:n lämpötilan ilman hajoamista. Valimoille, jotka ovat valmiita siirtymään argon-kaasunpoistosta pidemmälle, he tarjoavat teknistä asiantuntemusta ja todistettuja järjestelmiä, jotka tuottavat tässä kuonanjälkeisessä vähennyksessä, tehokkuuden kasvussa ja sijoitetun pääoman tuottoprosentissa esitetyt mitattavissa olevat parannukset, jotka yhdistyvät jokaisella syklillä.


Usein kysytyt kysymykset

  1. Kuinka paljon vedyn vähenemistä voin realistisesti odottaa valimossani?

Jäännösvetypitoisuus laskee tyypillisesti 40–60 % yhden 15 minuutin ultraäänikäsittelysyklin aikana, kun vastaava pyörivä käsittelyaika laskee 20–30 %. Tarkka prosenttiosuus riippuu alkuperäisestä vetykuormasta ja seoskemiasta, mutta etu on johdonmukainen: ultraäänikaasunpoistolla saavutetaan nopeampi ja alhaisemmat lopulliset vetypitoisuudet.

  1. Edellyttääkö vaihtaminen pyörivästä ultraäänimenetelmään käyttäjieni uudelleenkoulutusta?

Uudelleenkoulutusta tarvitaan vain vähän. Prosessi on yksinkertaisempi kuin pyörivän äänipään upottaminen veteen, generaattorin aktivointi ja 12–15 minuutin odottaminen. Ei kaasunpaineen hallintaa, ei säätimen valvontaa, ei virtausnopeuden säätöjä. Useimmat käyttäjät sopeutuvat yhden vuoron aikana.

  1. Mikä on ultraäänisonotrodin käyttöikä ja kuinka paljon sen vaihtaminen maksaa?

Oikein huollettu äänipää kestää tyypillisesti 2–5 vuotta seoksen koostumuksesta ja käsittelytiheydestä riippuen (sula messinki kuluttaa äänipäätteitä nopeammin kuin puhdas alumiini). Vaihtopäätteiden hinnat vaihtelevat 3 000–8 000 dollarin välillä. Valimon säästää vuosittain 5 000–10 000 dollaria pelkästään argonkustannuksissa, joten vaihtopäätteiden käyttö on helppoa.

  1. Voiko ultraäänikaasunpoisto korvata argonin kokonaan, vai tarvitsenko silti varakaasun?

Erityisesti kaasunpoistossa ultraääni voi korvata argonin kokonaan – varakaasua ei tarvita. Jotkut valimot kuitenkin käyttävät argonia muihin tarkoituksiin (suojapeitteet sulan siirtojen aikana, inertit ympäristöt reaktiivisille seoksille). Ultraääni poistaa vain kaasunpoistoon liittyvän kaasunsyötön tarpeen.

  1. Miten ultraäänikaasunpoisto vaikuttaa lopullisen valukappaleen raekokoon?

Ultraäänikavitaatio ydintää hienorakeista rakennetta, mikä johtaa pienempään ja tasaisempaan raekokoon verrattuna pyörivällä kaasunpoistolla käsiteltyyn metalliin. Tämä parantaa mekaanisia ominaisuuksia – suurempaa vetolujuutta, parempaa venyvyyttä ja parempaa väsymislujuutta loppukappaleessa.


Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon vedyn vähenemistä voin realistisesti odottaa valimossani?

Jäännösvetypitoisuus laskee tyypillisesti 40–60 % yhden 15 minuutin ultraäänikäsittelysyklin aikana, kun taas vastaavalla pyörivällä käsittelyajalla laskee 20–30 %. Tarkka prosenttiosuus riippuu alkuperäisestä vetykuormasta ja seoskemiasta, mutta etu on johdonmukainen: ultraäänikaasunpoistolla saavutetaan alemmat lopulliset vetypitoisuudet nopeammin.

Edellyttääkö vaihtaminen pyörivästä ultraäänimenetelmään käyttäjieni uudelleenkoulutusta?

Uudelleenkoulutusta tarvitaan vain vähän. Prosessi on yksinkertaisempi kuin pyörivän äänipään upottaminen veteen, generaattorin aktivointi ja 12–15 minuutin odottaminen. Ei kaasunpaineen hallintaa, ei säätimen valvontaa, ei virtausnopeuden säätöjä. Useimmat käyttäjät sopeutuvat yhden vuoron aikana.

Mikä on ultraäänisonotrodin käyttöikä ja kuinka paljon sen vaihtaminen maksaa?

Oikein huollettu äänipää kestää tyypillisesti 2–5 vuotta seoksen koostumuksesta ja käsittelytiheydestä riippuen (sula messinki kuluttaa äänipäätteitä nopeammin kuin puhdas alumiini). Vaihtopäätteiden hinnat vaihtelevat 3 000–8 000 dollarin välillä. Valimon säästää vuosittain 5 000–10 000 dollaria pelkästään argonkustannuksissa, joten vaihtopäätteiden käyttö on helppoa.

Voiko ultraäänikaasunpoisto korvata argonin kokonaan, vai tarvitsenko silti varakaasun?

Erityisesti kaasunpoistossa ultraääni voi korvata argonin kokonaan – varakaasua ei tarvita. Jotkut valimot kuitenkin käyttävät argonia muihin tarkoituksiin (suojapeitteisiin sulan siirtojen aikana, inertteihin ympäristöihin reaktiivisille seoksille). Ultraääni poistaa vain kaasunpoistoon liittyvän kaasunsyötön tarpeen.

Miten ultraäänikaasunpoisto vaikuttaa lopullisen valukappaleen raekokoon?

Ultraäänikavitaatio ydintää hienorakeista rakennetta, mikä johtaa pienempään ja tasaisempaan raekokoon verrattuna pyörivällä kaasunpoistolla käsiteltyyn metalliin. Tämä parantaa mekaanisia ominaisuuksia – suurempaa vetolujuutta, parempaa venyvyyttä ja parempaa väsymislujuutta loppukappaleessa.

Poistu mobiiliversiosta