• ASTM5145合金钢化学成份 供应ASTM5145圆钢 ASTM5145钢棒 盘圆

    ASTM5145合金钢化学成份 供应ASTM5145圆钢 ASTM5145钢棒 盘圆

  • 2019-12-25 21:14 117
  • 产品价格:5.5
  • 发货地址:浙江省台州路桥区包装说明:全新
  • 产品数量:不限产品规格:10 20 50 100 200
  • 信息编号:50823995公司编号:4228024
  • 吴建海 经理
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    相关产品: ASTM5145 ASTM5145合金钢 ASTM5145圆钢
    所属行业:冶金 > 钢材
    产品描述
    ASTM5145合金钢化学成份 供应ASTM5145圆钢 ASTM5145钢棒 盘圆
    钢的强度、耐磨性及淬透性均较高,在油中临界淬透直径达12~45mm,在水中临界淬透直径达26~71mm,但韧性却较低。
    化学成分:
    碳 C :0.43~0.48
    硅 Si:0.15~0.35
    锰 Mn:0.70~0.90
    硫 S :允许残余含量≤0.035
    磷 P :允许残余含量≤0.035
    铬 Cr:0.70~0.90
    镍 Ni:允许残余含量≤0.030
    铜 Cu:允许残余含量≤0.030
    力学性能:
    抗拉强度 σb (MPa):≥1030(105)
    屈服强度 σs (MPa):≥835(85)
    伸长率 δ5 (%):≥9
    断面收缩率 ψ (%):≥40
    冲击功 Akv (J):≥39
    冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥49(5)
    硬度 :≤217HB
    主要特性:
    中碳调制钢,冷镦模具钢。该钢价格适中,加工容易,经适当的热处理以后可获得一定的韧性、塑性和耐磨性。正火可促进组织球化,改进硬度小于160HBS毛坯的切削性能。在温度550~570℃进行回火,该钢具有最佳的综合力学性能。该钢的淬透性高,适合于高频淬火,火焰淬火等表面硬化处理等
    应用举例
    主要用来制造较重要的零件,也可经高频表面淬火后作承载及耐磨性要求较高的各种零件,如齿轮,套筒、轴、销子等
    生产工艺
    根据钢种和钢的质量要求,合金结构钢的冶炼,可采用氧气顶吹转炉、平炉、电弧炉;或再加电渣重熔、真空除气。铸锭可采用连铸或模铸。钢锭应缓慢冷却或热送锻造、轧制。钢锭加热时,应力求温度均匀并有足够的保温时间,以改善偏析缺陷和避免锻、轧时变形不均匀;锻、轧后的钢材,尺寸小的、特别是含碳0.2%左右的渗碳钢,在600℃以上时应快速冷却,以免加重带状组织;截面较大的锻件,应采取措施消除内应力和白点。调质钢应尽可能淬火成马氏体组织,然后回火成索氏体组织;渗碳钢在渗碳过程中,渗层浓度梯度不宜过大,以免在渗层晶界上出现连续网状碳化物;氮化钢必需先经热处理得到所需的性能,再经最后精加工才能进行氮化。氮化处理后除将脆薄的"白层"研磨除去外,不再加工。
    合金钢根据各种元素在钢中形成碳化物的倾向,可分为三类:
    合金钢
    合金钢
    ①强碳化物形成元素,如钒、钛、铌、锆等。
    
    这类元素只要有足够的碳,在适当的条件下,就形成各自的碳化物;仅在缺碳或高温的条件下,才以原子状态进入固溶体中。
    
    ②碳化物形成元素,如锰、铬、钨、钼等。这类元素一部分以原子状态进入固溶体中,另一部分形成置换式合金渗碳体,如(Fe,Mn)3C、(Fe,Cr)3C等,如果含量超过一定限度(除锰以外),又将形成各自的碳化物,如(Fe,Cr)7C3、(Fe,W)6C等。
    ③ 不形成碳化物元素,如硅、铝、铜、镍、钴等。这类元素一般以原子状态存在于奥氏体、铁素体等固溶体中。合金元素中一些比较活泼的元素,如铝、锰、硅、钛、锆等,极易和钢中的氧和氮化合,形成稳定的氧化物和氮化物,一般以夹杂物的形态存在于钢中。锰、锆等元素也和硫形成硫化物夹杂。钢中含有足够数量的镍、钛、铝、钼等元素时能形成不同类型的金属间化合物。有的合金元素如铜、铅等,如果含量超过它在钢中的溶解度,则以较纯的金属相存在。
    钢的性能取决于钢的相组成,相的成分和结构,各种相在钢中所占的体积组分和彼此相对的分布状态。合金元素是通过影响上述因素而起作用的。对钢的相变点的影响 主要是改变钢中相变点的位置,大致可以归纳为以下三个方面:
    ①改变相变点温度。一般来说,扩大γ相(奥氏体)区的元素,如锰、镍、碳、氮、铜、锌等,使A3点温度降低,A4点温度升高;相反,缩小γ相区的元素,如锆、硼、硅、磷、钛、钒、钼、钨、铌等,则使A3点温度升高,A4点温度降低。惟有钴使A3和A4点温度均升高。铬的作用比较特殊,含铬量小于7%时使A3点温度降低,大于7%时则使A3点温度提高。
    
    ②改变共析点S的位置。缩小γ相区的元素,均使共析点S温度升高;扩大γ相区的元素,则相反。此外几乎所有合金元素均降低共析点S的含碳量,使S点向左移。不过碳化物形成元素如钒、钛、铌等(也包括钨、钼),在含量高至一定限度以后,则使S点向右移。
    ③改变γ相区的形状、大小和位置。这种影响较为复杂,一般在合金元素含量较高时,能使之发生显着改变。例如镍或锰含量高时,可使γ相区扩展至室温以下,使钢成为单相的奥氏体组织;而硅或铬含量高时,则可使γ相区缩得很小甚至完全消失,使钢在任何温度下都是铁素体组织。
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