Płyta stalowa BV/E460
Opis produktów Zmniejszenie wytrzymałości Segregacja fosforu w strefie wpływu ciepła (HAZ) doprowadzi do znacznego zmniejszenia wytrzymałości. Dzieje się tak, ponieważ po zgromadzeniu się atomów fosforu na granicach ziaren siła wiązania granic ziaren staje się słabsza....
Opis
Opis produktów
Zmniejszenie wytrzymałości
Segregacja fosforu w strefie wpływu ciepła (HAZ) doprowadzi do znacznego zmniejszenia wytrzymałości. Dzieje się tak, ponieważ po zgromadzeniu się atomów fosforu na granicach ziaren siła wiązania granic ziaren staje się słabsza. Kiedy materiał jest poddawany wpływom zewnętrznym lub naprężeniom, granice ziaren nie mogą skutecznie przenosić i rozpraszać naprężeń.
Na przykład w teście wytrzymałości, strefa narażona na ciepło zwykłej stali węglowej może wytrzymać pewien stopień odkształcenia bez pękania. Jednakże, gdy segregacja fosforu jest silna, w strefie wpływu ciepła pojawią się pęknięcia w ramach mniejszego odkształcenia i szybko się rozprzestrzeniają, powodując spadek wytrzymałości. To jest jak pierwotnie elastyczna sieć linowa (reprezentująca normalne ziarno - strukturę graniczną). Kiedy niektóre kluczowe punkty połączenia (granice ziaren po segregacji fosforu) ulegną osłabieniu, cała sieć jest bardziej podatna na pękanie podczas rozciągania.
Zmniejszenie plastyczności
Plastyczność to stopień odkształcenia plastycznego, jaki materiał może wytrzymać przed pęknięciem. Segregacja fosforu pogarsza plastyczność strefy wpływu ciepła. Ponieważ atomy fosforu na granicach ziaren zakłócają normalny układ i wzajemne oddziaływanie atomów, ruch dyslokacji jest utrudniony.
Ruch dyslokacji jest jednym z ważnych mechanizmów powodujących odkształcenie plastyczne materiałów. W próbie rozciągania materiał w strefie wpływu ciepła po segregacji nie może osiągnąć równomiernego odkształcenia plastycznego poprzez ruch dyslokacji jak normalne materiały. Na przykład w normalnych okolicznościach materiał można rozciągnąć i wydłużyć. Jednakże materiał w strefie wpływu ciepła po segregacji fosforu może mieć miejscowe przewężenia lub pęknięcia już we wczesnej fazie rozciągania i nie może osiągnąć dużego stopnia odkształcenia rozciągającego, przez co jego plastyczność jest zmniejszona.
Zwiększenie twardości, ale kruchość materiału
W pewnym stopniu segregacja fosforu zwiększy twardość strefy wpływu ciepła. Dzieje się tak dlatego, że nagromadzenie fosforu na granicach ziaren daje efekt podobny do wzmocnienia w roztworze stałym, zaburza sieć krystaliczną i utrudnia ruch dyslokacji, zwiększając w pewnym stopniu odporność materiału na odkształcenia.
Jednakże ten wzrost twardości odbywa się kosztem wytrzymałości i plastyczności. Materiał staje się bardziej kruchy i jest bardziej prawdopodobne, że ulegnie kruchemu pęknięciu pod wpływem sił zewnętrznych, zamiast pochłaniać energię w wyniku odkształcenia plastycznego, jak materiał o dobrej wytrzymałości. Przykładowo, w badaniu twardości, gdy wgłębnik wciska się w strefę wpływu ciepła po segregacji fosforu, choć może wykazać wyższą wartość twardości, w rzeczywistym użytkowaniu materiał ten łatwo ulega uszkodzeniu pod wpływem złożonych naprężeń, takich jak uderzenia lub pochylenie się.
Wpływ na wydajność zmęczeniową
Strefa wpływu ciepła w konstrukcji spawanej często poddawana jest cyklicznym obciążeniom, a jej odporność zmęczeniowa jest bardzo ważna. Segregacja fosforu zmniejszy wydajność zmęczeniową strefy wpływu ciepła. Pod wpływem naprężeń cyklicznych, ze względu na zmniejszenie wytrzymałości na granicy ziaren i kruchość materiału, istnieje większe prawdopodobieństwo inicjowania i rozprzestrzeniania się pęknięć na granicach ziaren.
Materiały strefowe narażone na normalne ciepło mogą być w stanie wytrzymać pewną liczbę cyklicznych naprężeń bez widocznych pęknięć podczas obciążenia zmęczeniowego. Jednakże trwałość zmęczeniowa materiału po segregacji fosforu ulegnie znacznemu skróceniu. Na przykład, w strefie wpływu ciepła spawanego elementu ze stali węglowej poddanego zmiennym obciążeniom, segregacja fosforu może spowodować, że element będzie miał pęknięcia zmęczeniowe przy znacznie mniejszej liczbie cykli niż oczekiwano, wpływając w ten sposób na żywotność całego spawanego elementu. struktura.
|
Stopień |
C maks |
Tak |
Mn maks |
Maks. P |
S maks |
Al |
N maks |
Maks. liczba |
V maks |
Ti maks |
B maks |
|
E460 |
0.21 |
0.10-0.55 |
1.7 |
0.035 |
0.035 |
0.015-0.08 |
0.20 |
0.04-0.10 |
0.04-0.10 |
0.02 |
0.005 |




Dlaczego warto wybrać nas?
Jesteśmy dumni z naszej zdolności do dostarczania niestandardowych rozwiązań dostosowanych do unikalnych potrzeb naszych klientów.
Analizujemy i porównujemy poprzednie produkty oraz obecną sytuację techniczną naszej blachy stalowej BV/E460 oraz opracowujemy nowe specyfikacje techniczne i procesy.
Nasi klienci ufają nam, że dostarczamy wysokiej jakości produkty ze stali walcowanej na zimno na czas i zgodnie z budżetem.
Ściśle wdrażamy ciepłą i przemyślaną obsługę posprzedażną, przestrzegamy rozwoju dobrej etyki zawodowej.
Oferujemy szeroką gamę produktów ze stali walcowanej na zimno, aby sprostać różnorodnym potrzebom klientów.
Kierujemy się filozofią biznesową zorientowaną na klienta i markę i nadal zapewniamy klientom niezawodne i doskonałe produkty i usługi.
Nasza fabryka stara się przestrzegać najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości.
Cały personel naszej firmy i wszystkie działy współpracują, aby połączyć zarządzanie biznesem, profesjonalną technologię, ilościowe metody statystyczne i edukację ideologiczną.
Nasze produkty ze stali walcowanej na zimno są znane ze swojej trwałości i niezawodności.
Opierając się na doskonałych warunkach i silnych zaletach masowej produkcji, jesteśmy w stanie sprostać różnorodnym potrzebom naszych klientów.
Popularne Tagi: blacha stalowa bv/e460, Chiny dostawcy blachy stalowej bv/e460, fabryka








