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足够坚韧,不会产生裂纹由于极其坚韧, 可以日复一日承受冲击、震动、碰撞、划痕和戳刺。凭借其良好的加工性能,可以对它进行折弯、成型和焊接,它会阻止裂纹的产生及扩展。在严苛环境中,断裂故障是不可预知和昂贵的,甚至威胁到您的设备和人员的, 耐磨板可帮助您 限度地减少此类风险,使您的设备和您的业务均高枕无忧。 结构特性韧性:这是 耐磨板和普通耐磨(AR)钢之间的根本差异。也是 钢可以作为结构钢使用的原因。所以,您可以弯曲、成形并焊接它而不会失去其性能。加上其很高的屈服强度,使它可用来进行更轻巧的设计。韧性的优势1.能承受重击而不会变形。2.承受塑性变形时可防止产生裂纹



低合金结构钢(亦称普通低合金钢、HSLA)1. 用途 主要用于制造桥梁、船舶、车辆、锅炉、高压容器、输油输气管道、大型钢结构等。2. 性能要求(1) 高强度:一般其的屈服强度在300MPa以上。(2) 高韧性:要求延伸率为15%~20%,室温冲击韧性大于600kJ/m~800kJ/m。 对于大型焊接构件,还要求有较高的断裂韧性。(3) 良好的焊接性能和冷成型性能。(4) 低的冷脆转变温度。(5) 良好的耐蚀性。3. 成分特点

  (1) 低碳:由于韧性、焊接性和冷成形性能的要求高,其碳含量不超过0.20%。

  (2) 加入以锰为主的合金元素。

  (3) 加入铌、钛或钒等辅加元素:少量的铌、钛或钒在钢中形成细碳化物或碳氮化物,有利于获得细小的铁素体晶粒和提高钢的强度和韧性。

  此外,加入少量铜(≤0.4%)和磷(0.1%左右)等,可提高抗腐蚀性能。加入少量稀土元素,可以脱硫、去气,使钢材净化,改善韧性和工艺性能。




3. 合金元素对回火转变的影响

  (1)提高回火稳定性 合金元素在回火过程中推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转变(即在较高温度才开始分解和转变), 提高铁素体的再结晶温度, 使碳化物难以聚集长大,因此提高了钢对回火软化的抗力, 即提高了钢的回火稳定性。提高回火稳定性作用较强的合金元素有:V、Si、Mo、W、Ni、Co等。

  (2)产生二次硬化 一些Mo、W、V含量较高的高合金钢回火时, 硬度不是随回火温度升高而单调降低, 而是到某一温度(约400℃)后反而开始增大, 并在另一更高温度(一般为550℃左右)达到峰值。这是回火过程的二次硬化现象, 它与回火析出物的性质有关。当回火温度低于450℃时, 钢中析出渗碳体; 在450℃以上渗碳体溶解, 钢中开始沉淀出弥散稳定的难熔碳化物Mo2C、W2C、VC等, 使硬度重新升高, 称为沉淀硬化。回火时冷却过程中残余奥氏体转变为马氏体的二次淬火所也可导致二次硬化。




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