低碳钢的时效通常有淬火时效和应变时效两种,都是由间隙元素作用引起的,主要是由于碳、氮、氧的重新分布所造成。
淬火时效 即钢由高温快速冷却后性能随时间而变化的现象。钢中含碳量、脱氧程度和含氮量对淬火时效都有很大影响。低碳钢、脱氧不充分的沸腾钢和含氮量较高的钢发生淬火时效显著。含碳约0.3%的中碳钢,由淬火时效所引起的性能变化已大为减弱。含碳约0.6%的高碳钢,实际上不起时效硬化作用(见金属热处理)。
应变时效 经冷加工变形后的性能随时间而变化的现象。碳和氮对应变时效的影响,与对淬火时效的影响相似,磷也促进应变时效。低碳钢因冷变形而消失的屈服点,随时间的延长而逐渐恢复。应变时效比淬火时效更为复杂。如钢材经淬火后再进行冷加工,无论在室温或稍高温度下,均将加速其应变时效。
碳素钢的品种主要有圆钢、扁钢、方钢等。经冷、热加工后钢材,碳素钢按化学成分(即以含碳量)可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢,含碳量小于2.11%,除铁、碳和限量以内的硅、锰、磷、硫等杂质外,不含其他合金元素的铁碳合金叫碳素钢,碳素钢的性能主要取决于含碳量。含碳量增加,钢的强度、硬度升高,塑性、韧性和可焊性降低。常用牌号20﹟、25﹟、Q235、45﹟及低合金结构钢。按用途则又可分为碳素结构钢、碳素工具钢。碳素工具钢 含碳量在0.65~1.35%之间,经热处理后可得到高硬度和高耐磨性,主要用于制造各种工具、刃具、模具和量具,碳素结构钢分为普通碳素结构钢和优质碳素结构钢两类。用途很多,用量很大,主要用于铁道、桥梁、各类建筑工程,制造承受静载荷的各种金属构件及不重要不需要热处理的机械零件和一般焊接件。
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栏杆从形式上看,栏杆可分为节间式与连续式两种。前者由立柱,扶手及横挡组成,扶手支撑于立柱上;后者具有连续的扶手,由扶手,栏杆柱及底座组成。常见种类有:木制栏杆、石栏杆、不锈钢栏杆、铸铁栏杆、铸造石栏杆、水泥栏杆、组合式栏杆。一般低栏高0.2~0.3米,中栏0.8~0.9米,高栏1.1~1.3米。栏杆柱的间矩一般为0.5~2米。
不锈钢化学成分不锈钢不锈钢的耐蚀性随含碳量的而,因此,大多数不锈钢的含碳量均较低,大不超过1.2%,有些钢的Wc(含碳量)甚至低于0.03%(如00Cr12)。不锈钢中的主要合金元素是Cr(铬),只有当Cr含量达到一定值时,钢才有耐蚀性。因此,不锈钢一般Cr(铬)含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si、Cu等元素。不锈钢的耐蚀性随含碳量的而,因此,大多数不锈钢的含碳量均较低,大不超过1.2%,有些钢的Wc(含碳量)甚至低于0.03%(如00Cr12)。不锈钢中的主要合金元素是Cr(铬),只有当Cr含量达到一定值时,钢才有耐蚀性。因此,不锈钢一般Cr(铬)含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si、Cu等元素。
碳钢一般用于介质腐蚀性不强的情况中,由于价格低廉(相对于不锈钢)用于各种结构中。
碳钢就中常说的碳素结构钢。按含碳量可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢,碳含量在0.2-0.7%甚至更高。主要元素就除了铁之外就是碳、硅、锰、磷、硫(一般属于有害的)
不锈钢碳素钢复合管是由不锈钢和碳素钢两种金属经过复合工艺生产制造的,随着城镇化的加快,各种社会基础性设施的建设工程被广泛应用该种管材,主要的代表性应用为不锈钢复合管栏杆。该种形式的栏杆主要应用在桥梁、公路、铁路等的防撞护栏方面,对于外出人士的人身具备一定的保护作用。
碳钢是除C外,而没有人为加入其它合金元素的钢,当然C也是控制在一定的程度,硬度比纯铁大。一般不具有什么耐腐蚀的能力。
镀锌钢也就是在钢的表面镀了一层锌,如家里用的铁桶,用来抵抗腐蚀,其腐蚀机理是在发生腐蚀时首先发生电化学腐蚀表面的锌从而保护铁基。
不锈钢指含Cr量大于等于13%,在大气中不锈的合金钢。不锈钢的种类很多,有铁素体不锈钢,奥氏体不锈钢,马氏体不锈钢等。不同的不锈钢抵抗腐蚀的能力不同,对不同介质的抗腐蚀性也不同。
三者可以加以区别,看一下就看的出,镀锌钢的表面是锌,不是铁,表面是白色,不锈钢也是白色。
在磁性方面也不同。碳钢和镀锌钢没什么区别,不锈钢一般不具有磁性,但也不,奥氏体的没有磁性,但铁素体的有,但也比较弱。
护栏立柱产品特点
1.超长寿命:采用优质的碳钢板和不锈钢板、合理的设计、精湛的工艺,严格处理,使寿命确保20年以上。
2.高耐候、耐盐雾、耐是热性能:北方的寒冷,南方的均不会对产品使用产生不良影响。耐盐雾性和耐性符合。
3.抗冲击力强:采用优质专业设计的度钢板制作而成,综合强度大于1500kg/m2
4.外形美观:时尚美观的特点上,色泽更加鲜亮持久,是新一代环保产品。
5.零:生产工艺严格处理,确保长时间使用不生锈,不变色。
碳素钢是近代工业中使用早、用量的基本材料。世界各工业,在努力增加低合金高强度钢和合金钢产量的同时,也非常注意改进碳素钢质量,扩大品种和使用范围。目前碳素钢的产量在各国钢总产量中的比重,约保持在80%左右,它不仅广泛应用于建筑、桥梁、铁道、车辆、船舶和各种机械制造工业,而且在近代的石油化学工业、海洋开发等方面,也得到大量使用。
碳素钢的塑性加工工艺通常分热加工和冷加工。经过热加工,钢锭中的小气泡、疏松等缺陷被焊合起来,使钢的组织致密。同时,热加工可破坏铸态组织、细化晶粒。使锻轧的钢材比铸态具有更好的力学性能。经冷加工的钢,随着冷塑性变形程度增大,强度和硬度增加,塑性和韧性降低。为提高成材率,广泛应用连续铸钢工艺。
含碳量小于2.11%,除铁、碳和限量以内的硅、锰、磷、硫等杂质外,不含其他合金元素的铁碳合金。工业用碳钢的含碳量一般为0.05%~1.35%。碳素钢的性能主要取决于含碳量。含碳量增加,钢的强度、硬度升高,塑性、韧性和可焊性降低。与其他钢类相比,碳素钢使用早,成本低,性能范围宽 ,用量。适用于公称压力PN≤32.0MPa,温度为-30-425℃的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。常用牌号有WC1、WCB、ZG25及优质钢20、25、30及低合金结构钢16Mn。
碳素钢的性能主要取决于钢的含碳量和显组织。在退火或热轧状态下,随含碳量的增加,钢的强度和硬度升高,而塑性和冲击韧性下降(见图)。焊接性和冷弯性变差。所以工程结构用钢,常限制含碳量。 碳素钢中的残余元素和杂质元素如锰、硅、镍、磷、硫、氧、氮等,对碳素钢的性能也有影响。这些影响有时互相加强,有时互相抵销。例如:①硫、氧、氮都能增加钢的热脆性,而适量的锰可减少或部分抵销其热脆性。②残余元素除锰、镍外都降低钢的冲击韧性,增加冷脆性。除硫和氧降低强度外,其他杂质元素均在不同程度上提高钢的强度。几乎所有的杂质元素都能降低钢的塑性和焊接性。
氢在钢中能造成很多严重缺陷,如产生白点、点状偏析、氢脆、表面鼓泡和焊缝热影响区内的裂缝等。为保证钢的质量,必须尽可能降低钢中氢的含量(见应力腐蚀断裂和氢脆)。脱氧带入的残余元素如铝,可减小低碳钢的时效倾向,还可以细化晶粒,提高钢在低温下的韧性,但余量不宜过多。由炉料中带入的残余元素如镍、铬、钼、铜等,含量高时可提高钢的淬透性,但对要求具有高塑性的专用钢,如深冲用钢板,则是不利的。
碳素钢大都采用氧气转炉和平炉冶炼,优质碳素钢也采用电弧炉生产。根据炼钢过程脱氧程度的不同,碳素钢可分为镇静钢、沸腾钢和介于两者之间的半镇静钢。冶炼方法对钢的性能影响,主要是通过钢的纯净度而起作用的。人们通过真空处理、炉外精炼和喷吹技术等,都可获得更高纯净度的钢,从而显著改善了碳素钢的品质。