Normala Ŝtato De S460N/Z35 Ŝtala Plato, Eŭropa Normo Alta Forta Plato

S460N/Z35 ŝtala plato normaliganta, eŭropa norma alta fortika telero, S460N, S460NL, S460N-Z35 ŝtala profilo: S460N, S460NL, S460N-Z35 estas varma rulita veldebla fajna grajna ŝtalo sub normala/normala ruliĝanta kondiĉo, grado S460-ŝtala dikeco estas. ne pli ol 200 mm.
S275 por ne-aloja struktura ŝtalo efektivigo normo: EN10025-3, nombro: 1.8901 La nomo de la ŝtalo konsistas el la sekvaj partoj: Simbolo litero S: struktura ŝtalo rilata dikeco de malpli ol 16mm rendimento forto valoro: minimuma rendimento valoro Livero kondiĉoj: N precizigas, ke la efiko ĉe la temperaturo ne malpli ol -50 gradoj estas reprezentita per majuskla litero L.
S460N, S460NL, S460N-Z35 Dimensioj, formo, pezo kaj permesebla devio.
La grandeco, formo kaj permesebla devio de la ŝtala plato konformas al la dispozicioj de EN10025-1 en 2004.
S460N, S460NL, S460N-Z35 livera stato Ŝtalaj platoj estas kutime liveritaj en normala stato aŭ per normala rulado sub la samaj kondiĉoj.
S460N, S460NL, S460N-Z35 Kemia komponado de S460N, S460NL, S460N-Z35 ŝtalo Kemia komponado (fandanta analizo) devas plenumi la jenan tabelon (%).
Postuloj de kemia komponado de S460N, S460NL, S460N-Z35: Nb+Ti+V≤0.26;Cr+Mo≤0.38 S460N Fandanta Analizo Karbonekvivalento (CEV).
S460N, S460NL, S460N-Z35 Mekanikaj propraĵoj La mekanikaj propraĵoj kaj procezaj propraĵoj de S460N, S460NL, S460N-Z35 devas plenumi la postulojn de la sekva tabelo: Mekanikaj propraĵoj de S460N (taŭgaj por transversa).
S460N, S460NL, S460N-Z35-efforto en normala stato.
Post kalciado kaj normaligo, la karbona ŝtalo povas akiri ekvilibran aŭ preskaŭ ekvilibran strukturon, kaj post estingado, ĝi povas akiri ne-ekvilibran strukturon.Tial, kiam oni studas la strukturon post varmotraktado, ne nur la fera karbona fazodiagramo sed ankaŭ la izoterma transforma kurbo (C-kurbo) de ŝtalo devus esti referita.

La diagramo de fazo de fera karbono povas montri la procezon de kristaliĝo de la alojo ĉe malrapida malvarmigo, la strukturon ĉe ĉambra temperaturo kaj la relativan kvanton de fazoj, kaj la C-kurbo povas montri la strukturon de la ŝtalo kun certa komponado sub malsamaj malvarmigaj kondiĉoj.C-kurbo taŭgas por izotermaj malvarmigaj kondiĉoj;La CCT-kurbo (aŭstenita kontinua malvarmiga kurbo) estas aplikebla al kontinuaj malvarmigaj kondiĉoj.Iagrade, la C-kurbo ankaŭ povas esti uzita por taksi la mikrostrukturŝanĝon dum kontinua malvarmigo.
Kiam la aŭstenito estas malvarmetigita malrapide (ekvivalenta al forna malvarmigo, kiel montrite en Fig. 2 V1), la transformproduktoj estas proksimaj al la ekvilibra strukturo, nome perlito kaj ferito.Kun la pliiĝo de malvarmiga rapideco, tio estas, kiam V3>V2>V1, la submalvarmigo de aŭstenito iom post iom pliiĝas, kaj la kvanto de precipitata ferito fariĝas malpli kaj malpli, dum la kvanto de perlito iom post iom pliiĝas, kaj la strukturo fariĝas pli fajna.Ĉe tiu tempo, malgranda kvanto de precipita ferrito estas plejparte distribuita sur la grenlimo.

novaĵoj

Tial, la strukturo de v1 estas ferito+perlito;La strukturo de v2 estas ferito+sorbito;La mikrostrukturo de v3 estas ferito+troostito.

Kiam la malvarmiga rapideco estas v4, malgranda kvanto da reto ferrito kaj troostito (foje videblas malgranda kvanto da bainito) estas precipitata, kaj la aŭstenito estas ĉefe transformita en martensito kaj troostito;Kiam la malvarmiga indico v5 superas la kritikan malvarmigan indicon, la ŝtalo estas tute transformita en martensiton.

La transformo de hipereŭtektoida ŝtalo estas simila al tiu de hipoeŭtektoida ŝtalo, kun la diferenco ke ferrito precipitas unue en ĉi-lasta kaj cementito precipitas unue en la unua.


Afiŝtempo: Dec-14-2022

Lasu Vian Mesaĝon: