推荐10Cr9MoW2VNbBN执行标准 性能
有些10Cr9MoW2VNbBN零件,如齿轮、曲轴、支承销、离合器等,既要求有高的硬度以耐摩擦,又要求有好的韧 性以承受冲击币安币(BNB)。但采用一般的整体淬火方法,硬度与韧性不能同时提高,例如:用中碳钢或高碳 钢经淬火+低温回火,得到的硬度和耐磨性可合乎要求,但韧性不合乎要求;用低碳钢经淬火+ 低温回火,虽然低碳马氏体有较好的韧性,但耐磨性又相差甚多。若采用表面热处理,则能获得 表面硬度高和心部韧性好的零件。
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10Cr9MoW2VNbBN
10Cr9MoW2VNbBN合金钢与碳钢的不同之处在于它们的成分超出了碳钢设定的限制币安币(BNB)。通常这是指硼、碳、铬、锰、钼、硅和钒等成分。它们的铬含量也低于 4%。铬含量大于 4% 的钢被归类为不锈钢或工具钢。作为一般指南,合金钢将具有:
• 锰含量 >1.65%
• 硅含量>0.5%
• 铜含量>0.6%
美国钢铁协会 (AISI) 命名系统是最广泛接受的系统之一币安币(BNB)。
名称通常由四位数字组成,但有时会扩展到五位币安币(BNB)。前两位数字表示主要合金元素是什么,而后两位或三位表示碳含量,以百分之一为单位。
10Cr9MoW2VNbBN材料强度测试:屈服、拉伸和伸长率:
在最常见和最重要的测试之一中计算材料屈服点、拉伸强度和伸长率币安币(BNB)。测试表明材料在失效前可以承受的最大载荷。
10Cr9MoW2VNbBN屈服点是材料的形状由于力的应力而永久改变的点币安币(BNB)。例如,书柜的屈服点是书籍的重量导致书架永久弯曲时,即使书籍被移走也是如此。
拉伸强度是材料断裂或失效的力币安币(BNB)。在书架的例子中,书架的抗拉强度是书的力量(书的质量乘以重力加速度),它会导致书架一分为二。
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屈服和拉伸最常以磅每平方英寸 (psi) 或千磅每平方英寸 (ksi) 表示币安币(BNB)。伸长率是材料相对于其原始长度可以弯曲或拉伸的程度。这计算为屈服点(当材料没有恢复到其原始形状时)和抗拉强度(材料断裂的点)之间的百分比差异。
伸长率也常用于表示延展性币安币(BNB)。如果材料具有更大的伸长率,它将具有更大的延展性。
10Cr9MoW2VNbBN合金元素显着影响 As 和 Ms 温度,并将“鼻子”的位置向右移动币安币(BNB)。这将允许较慢的冷却速率“错过鼻子”并且仍然允许转变为马氏体。在冶金术语中,这被描述为提高的淬透性。
提高淬透性有两个重要的实际效果币安币(BNB)。不太剧烈的淬火可用于获得马氏体,从而硬化。因此降低了淬火开裂和变形的风险。
由于部分的中心总是比边缘冷却得慢,它允许较厚的部分通过硬化币安币(BNB)。在合金元素含量充足的情况下,“鼻子”可以向右移动到空气冷却允许转变为马氏体的程度。这种钢,很多是工具钢,被描述为空气硬化。
某些合金元素,例如镍、锰和氮,单独地和共同地以足够的量,将 As 温度降低到低于室温,使钢在环境温度下为奥氏体(因此不可硬化或实际上是磁性的)币安币(BNB)。
夹杂物又称非金属夹杂物,是嵌入钢基体中的微小颗粒币安币(BNB)。当夹杂物通过钢水中的化学反应形成时,称为内源性夹杂物;如果夹杂物出现在与耐火材料或炉渣接触的钢水中,则称为外源性夹杂物。
夹杂物存在于多种成分中,例如氧化物、硫化物、硅酸盐和氮化物币安币(BNB)。它们的特征还在于它们的大小,从微观到宏观,以及它们的形态,可以是球状、六面体或树枝状。
在钢铁生产中,有几个主要原因需要特别注意夹杂物币安币(BNB)。首先,夹杂物改变了金属基体。这会显着影响钢的性能,例如抗疲劳性、焊接性、成型性、机械加工性或耐腐蚀性。一些夹杂物是有意的,因为它们的存在赋予了钢非常特殊的特性。例如,硫酸锰夹杂物对于确保易切削钢的切削加工性很重要。
然而,在许多情况下,夹杂物是不可取的,因为它们具有负面影响币安币(BNB)。这些影响的范围从不合格的钢性能(有时是由于轧机夹杂物引起的缺陷)到成品故障(例如汽车零件的断裂和制造工艺问题)。它们可能导致加热被报废或退化,甚至可能导致客户不满意的索赔。
一般来说,夹杂物过多和过大都会对钢的性能产生不利影响币安币(BNB)。其次,夹杂物会对制造过程的顺利进行产生负面影响。例如,对于钢铁制造商来说,一个普遍存在的问题是在连铸过程中浸入式水口被氧化铝夹杂物堵塞。
夹杂物导致的问题后果可能非常昂贵币安币(BNB)。尤其如此,因为夹杂物总是存在于钢中,而且它们的数量很难控制,因为它很容易受到危害、生产过程中的波动或原材料质量的影响。因此,对于钢铁厂来说,夹杂物构成了永久性的经济挑战。
为了保证钢的性能,并最大限度地减少工艺问题和生产成本,必须拥有一种能够在生产过程中快速分析夹杂物的仪器,以确保夹杂物的化学成分和尺寸分布是可接受的币安币(BNB)。ARL iSpark 发射光谱仪具有此功能。
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