تتطلب معالجة Q500NH أدوات أصعب وسرعات أبطأ من الفولاذ الطري بسبب قوتها العالية ، ولكن يمكن التحكم فيها بشفرات الكربيد والتبريد المناسب. دائمًا ما قام Deburr بتخفيض الحواف وحماية الأسطح المكشوفة حتى إص
الانحناء البارد Q500NH ممكن مع التقنية المناسبة ولكنه يتطلب الالتزام الصارم بانحناء نصف القطر ، والرعاية السطحية ، واستعادة الزنجار للحفاظ على الأداء.
لا ينصح Q500NH بالإعدادات الغنية بالكبريتيد-اختيار الأنظمة المطلية أو السبائك المقاومة للكبريتيد. للحالات المعتدلة ، الجمع بين الطلاء مع عمليات التفتيش المتكررة.
عادةً ما يخضع Q500NH Feathering Steel لتبريد وتخفيف (Q&T) لتحقيق قوته العالية ({1}} محصول MPA) ومقاومة التآكل. تتضمن العملية التدفئة إلى 880-950 درجة ، وتبريد سريع ، ثم إعادة تسخين إلى 550-650 درجة من
الحواف القطع من Q500NH تحتاج إلى الوقاية من الصدأ المؤقت لأن الفولاذ الطازج المكشوف يفتقر إلى الزنجار الواقي. تطبيق التمهيدي المقاوم للتجويف أو اترك الزنجار الطبيعي مع مرور الوقت لمقاومة التآكل الموحد
يستخدم الفولاذ التجويف Q500NH بشكل شائع في عوارض الجسور ، الجمالون ، وواجهات بناء لقوته عالية ومقاومة للتآكل. إنه مثالي للمكونات الهيكلية المكشوفة حيث يتم إعطاء الأولوية للمتانة والحد الأدنى من الصيان
يمكن أن تؤثر طبقة الصدأ (Patina) في A423 Beathering Steel على البيئة المحيطة ، وذلك في المقام الأول من خلال الجريان السطحي للصدأ وتلطيخ محتمل ، ولكن تأثيره طويل الأجل هو الحد الأدنى بشكل عام بمجرد تثب
لا يعد A423 Feathering Steel مناسبًا عادةً لمعالجة الأغذية أو المعدات الطبية بسبب سطحه المعرض للصدأ ومخاطر التلوث المحتملة ، على الرغم من متانته في التطبيقات الهيكلية.
تتراوح عمر التصميم من الصلب التجويف A423 (وهو من الصلب المقاوم للتآكل في الغلاف الجوي عالي الأداء) في الجسور وهياكل البناء عادة 50-100+ ، اعتمادًا على الظروف البيئية وممارسات التصميم.
تتشكل طبقة الصدأ على الصلب A423 بشكل أسرع وتطور زنجارًا أغمق في المناخات الرطبة/الساحلية ، بينما تتقدم بأبطأ مع تلوين أخف في المناطق الجافة/القاحلة. على الرغم من استقراره للحماية ذاتية ، إلا أن تطوره