사업산업

Hadfield의 스틸 기능 : 구성, 사용

철강 산업 - 각 나라의 GDP의 가장 중요한 구성 요소 중 하나가 독특하고 유용한 물질을 생산한다. 없이 할 수없이 생산 제철소 제품 인류. 스틸 - 그들 중 하나. 많은 산업에 사용되는 재료의 종류가 있습니다. 높은 가소성을 가지고 스틸, 마모 속도를 - Hadfield의 스틸 - 독특한 합금. 이 요구 사항은 GOST 977-88 외국의 대응 (미국, 잉글랜드, 독일, 중국, 일본, 핀란드, 스페인, 한국)에 의해 규제된다.

역사 Hadfield의 강

이름에서 알 수 있듯이, 로버트 해드필드이 합금을받은이라고 주장 할 수있다. 개발자는 누구? 로버트 해드필드 - 1882 년에 높은 강도와 합금을받은 영어 야금. 곧,이 강은 확산하고 매우 독특한 재료를했다있다.

Hadfield의 스틸 군대에 의해 개발에 관심이있는 고유을 개발 한 후. 이러한 합금 군사에 대한 보호 장비의 생성을위한 필수 구성 요소이기 때문에 이것은 놀라운 일이 아니다.

보병 헬멧은 견고한 - Hadfield의 철강을 기반으로 최초의 보호 장비를. 영국 육군의 군인에 의해 사용 된이 헬멧 후 미군의 개발에 관심을 갖게하고 자신의 생산을 시작했다. (80) 기술 Hadfield의 스틸까지 변경되지 않았다. 그러나 80 IES와 그 강도가 영국의 야금에 의해 개발 열등한 재료하지 organoplastics 개발, 그러나 그것은 훨씬 쉽게이었다.

보병을위한 헬멧 - 그것은 Hadfield의 강철의 유일한 사용하지 않습니다. 영국 회사는 "비커스는"다른 목적으로 높은 수준의 철강에 사용하는 첫번째이었다. 무한 궤도식의 장갑 트럭은 20 대 합금의 Hadfield의를 생산하기 시작했다. 스틸 탱크 트럭 500 4800 킬로미터 주행 거리를 증가했다. 첫번째 세계 대전 동안, 주행 거리에있는 유사한 증가는 거의 기적으로 간주됩니다. Hadfield의 스틸 탱크 개발을위한 필수 불가결이되고있다. 곧,이 합금은 탱크에뿐만 아니라 다른 산업에서뿐만 아니라 사용된다. 소련에서 Hadfield의 강철의 시작은 1936 년 제련.

Hadfield의 스틸 : 구성

화학 성분

요소 (표. 멘델레예프)

C

망간

다른 불순물

내용, %

(82)

(1)

(12)

(1)

4

탄소 및 망간의 비율이 오스테 나이트 강판 인 것을 알 수있다 특히 화학 성분을 분석. 이러한 구조는, 내마모성을 향상시키고 경화 합금. 따라서, 강판의 연성 및 높은 갖는 변형 공정에 강한 인성. 철강사이 대량 생산하기 시작했다 최초의 합금 스테인레스 스틸,라고 말한다.

Hadfield의 강철의 속성

그 높은 점도 때문에, 그것의 속성을 오스테 나이트 계 강은 절삭 공구에 의해 처리 할 수 없었다. 성형 만이 재료로 만들어진 제품의 제조에 적합 할 수있다.

Hadfield의 유사한 합금 강철 합금보다 현저히 높은 가공 경화에 대한 높은 용량을 갖는다. 오스테 나이트 계 강은 충격, 고온 고압 삭제시에도 낮은 경도, 내마모성하지만있다. 이러한 특성을 바탕으로, 우리는 부식 환경에서 사용하기에 그 영국의 야금 스틸 적합 말할 수 있습니다.

특히 용접 기술 Hadfield의 강

오스테 나이트의 열전도율이 다른 강재 4-6 배보다 훨씬 낮다. 1,9- 시대 - 열팽창 계수가 낮은 탄소강의 경우보다 많은 시간 이상이다. 이들은 매우 중요한 금속의 특성 때문에 온도에 노출 차가운 균열의 가능성에 대한 영향이다.

때문에 1.6 배 저탄소 금속 주조 합금의 수축에 상당한 확률과 뜨거운 균열이있다. 높은 온도는 고온 영역에서의 균열의 위험을 증가 마르텐 사이트, 오스테 나이트 구조로 변환한다.

응용 프로그램 Hadfield의 철강 분야

화학적 조성, 특성 및 오스테 나이트의 특징으로 인해 다양한 산업에서 사용된다. 철강 제품을 사용하여 신뢰성과 높은 내구성을 확신 할 수 있습니다.

내 마모 강은 인기있는 소재입니다. 높은 강도의 제품을 생산 산업의 거대한 수는 Hadfield의 스틸을 사용했다. 이 합금으로 제작 다음 제품 :

  • 엔지니어링 제품.
  • 러키 탱크의 애벌레.
  • 트랙터.
  • 철도 횡단.
  • 분 기기, 가혹한 충격 하중 및 마모 상태에서 작동 할 수.
  • 창문에 감옥 바.
  • 분쇄기 구성 요소.

엔터테인먼트는 오스테 나이트의 구금 격자를 제조한다. 많은 사람들이 탈출을 시도하는 죄수 모양의 조롱이라고 생각합니다. 장르의 고전에 따르면, 많은 친척 자유의 희망에 창 막대를 절단하기 시작 포로로 쇠톱을 몰래.

일반 금속의 경우 가능성 탈출이다. 그러나 Hadfield의 합금 - 보통 불가능보고하는 쇠톱 착용 저항하는 강철이다. 당신은 합금 Hadfield의의 격자를보고하기 시작하면, 오스테 나이트의 경화에 이르게 표면을 경화 시작합니다. 쇠 격자는 상기 경도 경도 톱을 증가시킨다. 따라서, 우리는 탈출의 현실성에 대해 이야기 할 수 있습니다.

스틸 110G13L

화학 성분

요소 (표. 멘델레예프)

니켈

C

망간

에스

CR

내용, %

최대. (1)

0.9-1.5

11,5-15

0,3-1

최대. 0.05

최대. 0.12

최대. (1)

철강 등급 110G13L - 합금, 주물에 사용되는 특수 속성을 가지고 있습니다. 이 강은 타격 또는 압력 차이에서 높은 내마모성을 가지고있다.

응용 프로그램 110G13L 강재

이 강철의 유형 은 다음과 같은 물질의 생산에 사용되는 :

  • 내구성이 필요 중부 부품.
  • 콘 크러셔.
  • 굴착기 벽의 이빨.
  • 주택 공, 제트 밀.

유사체 강

많은 국가에 의해 생산 이러한 강.

잉글랜드

프랑스

오스트리아

체코 공화국

중국

이탈리아

스페인

미국

독일

BW10

Z120M12M

Z120M12

BOHLERK700

422920

17618

ZGMn13-1
ZGMn13-2

GX120Mn12

AM-X-120Mn12
X120Mn12

A128
J91109
J91139
J91149

J91129

1.3401

X120Mn12

GX120Mn12


강종의 특성 110G13L

재료의 기술 및 기계적 성질은 표에 제시되어있다.

주조 특성

주조 수축 %

2.6-2.7

기술 특성

용접

용접 구조의 제조에 사용되지 않음

템퍼 취성

경향은 아니다

플레이크

감도는 아니다

T = 20 O를 C 브랜드 스틸 110G13L에서 기계적 성질

구분

크기

예.

의에

S T

D 5

Y

KCU

경화

-

mm

-

MPA는

MPA는

%

%

킬로 / m2

-

, GOST 21357-87 주조

(800)

(400)

(25)

(35)

강화 1050 - 1100 ℃를 수냉되고

GOST 977-88

MEH. 속성은 고객의 요구에 따라 설정

열처리

열처리 Hadfield의 강철 합금의 탄소 함량의 수준에 따라 달라집니다. 탄소의 높은 수준, 높은 온도. 합금에 1 %의 경우, 예를 들어, 온도가 900도 이하이어야한다. 1.5 %의 탄소 경우, 처리 (1000)도 이용 가능하다. 탄소 1.6 %의 합금 중에 존재하는 경우, 온도는 1050도 이상이어야한다. 이는 수냉식 따른다.

높은 온도는 탄화물 완전히 용해에 필요한 주조의 품질을 저하하고, 오스테 나이트 입자의 성장에있다. 노출 시간을 캐스팅 두께에 따라 달라집니다. 따라서, 30 mm 두께의 4 시간 동안 침지, 125 mm 필요 - 24시간.

대로의 주조 조건 내마모성 Hadfield의 강은, 담금질 후의 동일하다. 오스테 나이트는 탄화물 둘러싸여 메쉬 조건뿐만 아니라 균일 한 경화 합금을 착용 동작된다. 따라서 일부 용융 오스테 microvolumes에서 경화 강철과 같은 강도 및 내구성이 주장 될 수있다. 내부 응력의 강한 농도 발생 탄화물 그리드의 영향으로 인해 증가 된 취약성.

Hadfield의 스틸은 수십 년 전에 개발되었다. 오늘, 합금 강철 - 다른 산업에서 많은 제품의 생산의 필수적인 부분입니다. 기계 건물, 석유 및 가스, 화학, 식품 가공 등의 산업이 없다면, 에너지 산업이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 건설, 탱크 제조 및 새로운 성과 철강 산업을 사용하는 무기의 새로운 유형의 개발에 대해 잊지 마세요. 그러나, 엔지니어, 야금 학자 완전히 합금강의 특성, 기능과 특성을 모두 이해하지 않습니다.

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