Płyta
video
Płyta

Płyta stalowa GL-E620

Opis produktów Skład chemiczny Dodatek pierwiastków stopowych: Dodawanie pierwiastków stopowych do materiałów jest ważną metodą zmiany ich wytrzymałości. Na przykład do stali dodaje się pierwiastki takie jak chrom (Cr), nikiel (Ni) i molibden (Mo). Chrom może zwiększać twardość i zużycie...

Opis
Opis produktów
 

 

Skład chemiczny

 

Dodatek elementów stopowych: Dodawanie pierwiastków stopowych do materiałów jest ważną metodą zmiany ich wytrzymałości. Na przykład do stali dodaje się pierwiastki takie jak chrom (Cr), nikiel (Ni) i molibden (Mo). Chrom może zwiększyć twardość i odporność stali na zużycie, a jednocześnie poprawić jej właściwości przeciwutleniające. Nikiel może poprawić wytrzymałość i odporność stali na korozję oraz może zapobiec kruchości stali w środowisku o niskiej temperaturze. Molibden może udoskonalić ziarna i zwiększyć wytrzymałość stali poprzez mechanizm wzmacniania granic ziaren. Biorąc za przykład stal nierdzewną, zawiera ona dużą ilość chromu i niklu. Ta kombinacja stopów sprawia, że ​​stal nierdzewna ma nie tylko dobrą odporność na korozję, ale także stosunkowo wysoką wytrzymałość, dzięki czemu może wytrzymać określone obciążenia mechaniczne.

 

Wpływ pierwiastków zanieczyszczających: Pierwiastki zanieczyszczające w materiałach również mają znaczący wpływ na wytrzymałość. Na przykład w materiałach metalicznych pierwiastki zanieczyszczające, takie jak tlen i siarka, zmniejszą wytrzymałość materiału. Siarka łączy się z żelazem w stali, tworząc siarczek żelazawy (FeS). Temperatura topnienia siarczku żelazawego jest stosunkowo niska. Podczas procesu obróbki na gorąco utworzy eutektykę o niskiej temperaturze topnienia i topi się na granicach ziaren, co powoduje zjawisko kruchości na gorąco stali podczas obróbki na gorąco, co znacznie zmniejsza wytrzymałość i wydajność przetwarzania materiału. W niektórych materiałach półprzewodnikowych zawartość i rodzaje pierwiastków domieszkowych zmieniają ich właściwości elektryczne, a następnie pośrednio wpływają na właściwości wytrzymałościowe materiału w określonych scenariuszach zastosowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopień

Własność mechaniczna

 

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)

Granica plastyczności (MPa)

% Wydłużenie w min. 2 cale (50 mm).

Wpływająca temperatura testowa (stopnie)

GL-E620

400-520

235

22

20

87e4b5ae-b622-4861-93a2-b74142359eb7

 

 

 

637399067315308502246
u23087778532998931111fm253fmtautoapp138fJPEG
u3442630812961436724fm253fmtautoapp138fJPEGwebp

 

 

Wady mikrostrukturalne

 

Wakaty i atomy śródmiąższowe: Wakaty odnoszą się do braku atomów w strukturze kryształu, a atomy śródmiąższowe to te, które znajdują się w pozycjach międzywęzłowych sieci. Ich istnienie spowoduje lokalne zniekształcenie sieci. Wakaty i atomy śródmiąższowe zwiększą opór ruchu dyslokacji, wpływając tym samym na wytrzymałość materiału. Na przykład w krysztale metalu siatka wokół atomów śródmiąższowych zostanie rozciągnięta. Kiedy dyslokacje przemieszczają się do tych obszarów, muszą pokonać większy opór, co zwiększa granicę plastyczności materiału. Jednakże, jeśli jest zbyt wiele pustych przestrzeni i atomów śródmiąższowych, może to prowadzić do zmniejszenia wytrzymałości materiału, ponieważ staną się one źródłem pęknięć, czyniąc materiał bardziej podatnym na pękanie pod wpływem siły.

 

Gęstość dyslokacji: Oprócz wpływu narastania dyslokacji na granicach ziaren na wytrzymałość, kluczowym czynnikiem jest również gęstość dyslokacji wewnątrz materiału. Im większa gęstość dyslokacji, tym silniejsza interakcja między dyslokacjami. Kiedy dyslokacje będą się ze sobą przecinać, powstaną złożone struktury dyslokacyjne typu jogging, które będą utrudniać dalszy ruch dyslokacji, zwiększając w ten sposób wytrzymałość materiału. Na przykład poprzez odkształcanie na zimno można znacznie zwiększyć gęstość dyslokacji materiałów metalicznych. Przykładowo, gdy miedź jest walcowana na zimno, gęstość dyslokacji może wzrosnąć od pierwotnego stosunkowo niskiego poziomu kilkukrotnie, a nawet kilkudziesięciu razy, znacznie zwiększając wytrzymałość miedzi, ale jednocześnie zmniejszając jej wytrzymałość.

 

 

 

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 aktualną sytuację techniczną naszej blachy stalowej GL-E620, a także 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 gl-e620, Chiny dostawcy blachy stalowej gl-e620, fabryka

(0/10)

clearall