Ogljikovo jeklo

Kakšna je definicija ogljikovega jekla?

 

Ogljikovo jeklo je zlitina železa in ogljika z vsebnostjo ogljika od 0.0218 % do 2.11 %. Znano tudi kot ogljikovo jeklo. - Na splošno vsebuje majhne količine silicija, mangana, žvepla in fosforja. Na splošno velja, da večja kot je vsebnost ogljika v ogljikovem jeklu, večja je trdota, večja je trdnost, vendar nižja plastičnost.

 

Glede na uporabo ogljikovega jekla lahko razdelimo na ogljikovo strukturno jeklo, ogljikovo orodno jeklo in konstrukcijsko jeklo za prosto rezanje v tri kategorije, ogljikovo konstrukcijsko jeklo pa je razdeljeno na dve vrsti konstrukcijskega jekla za inženiring in strojno proizvodnjo konstrukcijskega jekla. Glede na metodo taljenja lahko razdelimo na jeklo z odprtim ognjiščem, pretvorniško jeklo.

 

 

Skupna kemična sestava ogljikovega jekla


Kemična sestava običajnega ogljikovega jekla, vključno z ogljikom ‌, ‌, ‌ (C) silicijevim manganom ‌, ‌, ‌ (Si) (‌, ‌, ‌ Mn) fosfatom (‌ P) žveplom ‌, ‌, ‌ (S) kromom ‌, ‌, ‌ (Cr), nikelj ‌, ‌, ‌, ‌ Ni) in baker (‌ Cu) ‌. ‌

 

Ogljik (‌C) ‌ : ‌ ogljik je glavni legirni element v jeklu, ‌ poveča trdoto in trdnost jekla, ‌previsoka vsebnost ogljika pa povzroči zmanjšano žilavost in varljivost jekla. ‌


Silicij (‌Si) ‌ : ‌ silicij lahko izboljša trdnost jekla, ‌ vendar lahko visoke ravni povzročijo vročo krhkost. ‌
Mangan (‌Mn) ‌ : ‌ mangan lahko izboljša trdnost in trdoto jekla, ‌ pomaga izboljšati tudi žilavost in plastičnost jekla. ‌


Fosfor (‌P) ‌ : ‌ Fosfor je običajno škodljiv element v jeklu, ‌ ker zmanjšuje žilavost in varivost jekla. ‌
Žveplo (‌S) ‌ : ‌ žveplo obstaja v jeklu v obliki sulfida, ‌ bo zmanjšalo duktilnost in žilavost jekla, ‌ ustrezna količina žvepla pa lahko izboljša obdelovalnost jekla s tvorbo manganovega sulfida. ‌


Krom (‌Cr) ‌ : ‌ krom lahko izboljša korozijsko odpornost in trdoto jekla, ‌ se običajno uporablja pri proizvodnji nerjavnega jekla in toplotno odpornega jekla. ‌


Nikelj (‌Ni) ‌ : ‌ nikelj lahko izboljša korozijsko odpornost in žilavost jekla, ‌ se običajno uporablja v nerjavnem jeklu in legiranem jeklu za posebne namene. ‌


Baker (‌Cu) ‌ : ‌ baker je običajno škodljiv element v jeklu, ‌ ker lahko povzroči toplotno krhkost ‌, vendar je pri nekaterih posebnih uporabah ‌, kot je medenina ‌ baker nujen legirni element. ‌


Različne stopnje ogljikovega jekla se razlikujejo po vsebnosti teh elementov, ‌ da izpolnjujejo posebne mehanske lastnosti in zahteve uporabe. ‌, na primer, kemična sestava ogljikovega jekla Q215A, vsebnost fosforja in žvepla ‌, ‌ S ‌, ‌ P) ‌ manj kot 0.050 % oziroma 0,045 % , krom ‌, ‌ (Cr) nikelj ‌ ‌, ‌, ‌ Ni) in baker (‌ Cu) ‌ dovoljujejo vsebnost ostankov manj kot 0,030 %. ‌ Nadzor teh komponent je bistvenega pomena za zagotavljanje lastnosti jekla

 

Kakšne so klasifikacije ogljikovega jekla?

(1) Glede na uporabo ogljikovega jekla lahko razdelimo na ogljikovo konstrukcijsko jeklo, ogljikovo orodno jeklo in konstrukcijsko jeklo za prosto rezanje v tri kategorije, ogljikovo konstrukcijsko jeklo je razdeljeno na konstrukcijsko jeklo za inženiring in konstrukcijsko jeklo za strojno proizvodnjo dve;
(2) Glede na metodo taljenja se lahko razdeli na jeklo z odprtim ognjiščem, pretvorniško jeklo;
(3) Glede na metodo dezoksidacije se lahko razdeli na vrelo jeklo (F), umrtvljeno jeklo (Z), delno umrtvljeno jeklo (b) in posebno umrtvljeno jeklo (TZ);
(4) According to carbon content, carbon steel can be divided into low carbon steel (WC≤0.25%), medium carbon steel (WC0.25%-0.6%) and high carbon steel (WC>0.6%);
(5) Glede na kakovost jekla lahko ogljikovo jeklo razdelimo na navadno ogljikovo jeklo (višja vsebnost fosforja in žvepla), visokokakovostno ogljikovo jeklo (nižja vsebnost fosforja in žvepla) in visoko kakovostno jeklo visoke kakovosti (nižja vsebnost fosforja in vsebnost žvepla) in zelo kakovostno jeklo.

 

Prednosti ogljikovega jekla:

 

1. Visoka trdnost: trdnost ogljikovega jekla je relativno visoka, lahko prenese visoko trdnost in pritisk.

2, visoka trdota: trdota ogljikovega jekla je zelo visoka, lahko zadosti potrebam trdote v mnogih priložnostih.

3. Dobra odpornost proti obrabi: ogljikovo jeklo lahko po ustrezni toplotni obdelavi postane zelo odporen material. Zato se pogosto uporablja v proizvodnji strojev, gradbeništvu, avtomobilizmu, letalstvu in na drugih področjih.

4. Dobra obdelava: ogljikovo jeklo se lahko oblikuje s kovanjem, toplotno obdelavo in drugimi postopki ter je enostavno za obdelavo in rezanje. Zaradi tega je ogljikovo jeklo eden najpogostejših proizvodnih materialov.

 

 

Slabosti ogljikovega jekla

 

1. Enostavno rjavenje: ogljikovo jeklo vsebuje železo, enostavno za kisik, vodno paro in drugo kovinsko erozijo, ki jo povzroča rja. Če tega ne preprečimo pravočasno, bo povzročil večjo škodo na materialu.

2. Močna korozija: V primerjavi z navadnim nerjavnim jeklom je ogljikovo jeklo bolj jedko. V nekaterih posebnih okoljih, kot je morska voda in druga jedka atmosfera, bo življenjska doba ogljikovega jekla močno prizadeta.

3. Težavnost obdelave: trdota ogljikovega jekla je zelo visoka, zato potrebuje bolj zapleteno procesno tehnologijo kot drugi materiali pri obdelavi in ​​oblikovanju. Torej so ovire za vstop visoke.

4. Enostavna toplotna deformacija: Ker je koeficient toplotnega raztezanja ogljikovega jekla razmeroma velik, ga je pri segrevanju enostavno deformirati. Poleg tega bo v nekaterih primerih večkratnega ogrevanja in hlajenja prišlo do notranjih lukenj zaradi krčenja, mehurčkov in drugih težav s kakovostjo.

Če povzamemo, ogljikovo jeklo ima kot običajen material svoje prednosti in slabosti. Pri izbiri uporabe ogljikovega jekla je treba biti odvisen od specifičnega področja

 

Ustrezna tabela razreda jekla po državah

 

Kitajska

Nemčija

Francija

Mednarodni standard

Japonska

švedska

Britanija

Amerika

GB

DIN

W-št.

NF

ISO

JIS

SS

BS

ASTM

UNS

 

Q195
(A1,B1)

S185
(st33)

1.0035

S185
(A33)

HR2

S185
(140A10)

A285M Gr.B

Q215A

USt34-2

1.0028

A34

HR1

SS330
(SS34)

1370

040A12

A283M Gr.C

A215B
(A2,C2)

RSt34-2

1.0034

A34-2NE

A573M Gr.58

Q235A

S235JR

1.0037

S235JR

Fe 360A

SS 400
(SS 41)

1311

S235JR

A570 Gr.A

K02501

Q235B

S235JRG1

1.0036

S235JRG1

Fe 360D

1312

S235JRG1

A570 Gr.D

K02502

Q235C

S235JRG2
(St 37-2)
(US 37-2)
(RSt 37-2)

1.0038

S235JRG2
(E24-2)
(E24-2NE)

S235JRG2
(40B,C)

A283M Gr.D

Q235D
(A3,C3)

Q255A

sv44-2

1.0044

E28-2

SM 400A

1412

43B

A709M Gr.36

 

Q255D
(A4,C4)

SM400B
(SM 41A)
(SM 41B)

Q275
(C5)

S275J2G3
S275J2G4
(St44-3N)

1.0144
1.0145
1.0055

S275J2G3
S275J2G4

Fe430A

SS490
(SS50)

1430

S275J2G3
S275J2G4
(43D)

K02901

 

Opomba: stare jeklene številke v oklepajih

 

(2)Visokokakovostno ogljikovo strukturirano jeklo

Kitajska

Nemčija

Francija

Mednarodni standard

Japonska

švedska

Britanija

Amerika

GB

DIN

W-št

NF

ISO

JIS

SS14

BS

ASTM/AISI

UNS

 

05F

D6-2

1.0314

015A03

1005

G10050

08F

USt4

1.0336

S9CK

≈1008

08

XC6

040A04
050A04

1008

G10080

10F

USt13

≈1010

10

C10
Ck10

1.0301
1.1121

C10
XC10

S10C

1265

040A10
045M10

1010

G10100

15

C15
Ck15

1.0401
1.1141

C12
XC15

S15C

1350
1370

040A15
080M15

1015

G10150

20

C22E
Ck22

1.1151

C22E
XC18

S20C

1435

C22E
070M20

1020

G10200

25

C25E
Ck25

1.1158

C25E
XC25

C25E4

S25C

C25E
070M26

1025

G10250

30

C30E
Ck30

1.1178

C30E
XC32

C30E4

S30C

C30E
080M30

1030

G10300

35

C35E
Ck35

1.1181

C35E
XC38

C35E4

S35C

1572

C35E
080M36

1035

G10350

40

C40E
Ck40

1.1186

C4E
XC42

C40E4

S40C

C40E
080M40

1040

G10400

45

C45E
Ck45

1.1191

C45E
XC48

C45E4

S45C

1660

C40E
080M46

1045

G10450

50

C50E
Ck53

1.1210

C50E

C50E4

S50C

1674

C50E
080M50

1050

G10500

55

C55E
Ck55

1.1203

C55E
XC55

C55E4

S55C

1665

C55E
070M55

1055

G10550

60

C60E
Ck60

1.1221

C60E
XC60

C60E4

1678

C60E
070M60

1060

G10600

65

Ck67

1.1231

XC65

SL,SM

1770

060A67

1065

G10650

15Mn

15Mn3

1.0467

12M5

1430

080A15

1016

G10160

20 milijonov

21Mn4

1.0469

20M5

1434

080A20

1022

G10220

25Mn

080A25

1026

G10260

30 milijonov

30Mn4

1.1146

32M5

080A30

1033

G10330

35Mn

36Mn4

1.0561

32M5

080A35

1037

G1037

40 milijonov

40Mn4

1.1157

40M5

SL,SM

SWRH42B

080A40

1039

G1039

45Mn

45M5

SL,SM

SWRH47B

1672

080A47

1046

G1046

50 milijonov

SL,SM

SWRH52B

1674

080A52

1053

G1053

60 milijonov

60Mn3

1.0642

SL,SM

S58C
SWRH62B

1678

080A62

1062

 

2, jeklene številke konstrukcijskih jeklenih palic so podobne tabeli

Kitajska Nemčija Francija Mednarodni standardni razred jekla Japonska Švedska Britanija Amerika

GB

DIN

NF

ISO

JIS

ASTM

Q235

FeE235

PB240

SR235

20MnSi

BSt420S

FeE400

RB 400

SD 390

A706M

20MnSiV

FeTE400

RB400W

A615M

20MnTi

FeE 400
FeTE 400

RB 400
RB 400W

SD 390

A706M
A615M

25MnSi

FeE 400
FeTE 400

RB 400
RB 400W

SD 390

 

3, Približna primerjava številk jekla iz legiranega konstrukcijskega jekla

Kitajska

Nemčija

Francija

Mednarodni standardni razred jekla

Japonska

Švedska Britanija

Amerika

GB

DIN

W-št

NF

ISO

JIS

SS14

BS

ASTM/AISI

UNS

20Mn2

20Mn6

1.1169

20M5

22Mn6

SMn420

150M19

1320

30Mn2

30Mn5

1.1165

32M5

28Mn6

150M28

1330

G13300

35Mn2

36Mn5

1.1167

35M5

36Mn6

SMn433

2120

150M6

1335

G13350

40Mn2

40M5

42Mn6

SMn438

1340

G13400

45Mn2

46Mn7

1.0912

45M5

SMn443

1345

G13450

50Mn2

50Mn7

1.0913

55M5

15MnV

15MnV5

1.5213

20MnV

20MnV6

1.5217

42MnV

42MnV7

1.5223

35SiMn

37MnSi5

1.5122

38MS5

En46S②

42SiMn

46MnSi4

1.5121

41S7

40B

170H41

14B35

45B

14B50

40MnB

38MB5

185H40

15Cr

15Cr3

1.7015

12C3

SCr415

15X

523A14
523M15

5115

G51150

20Cr

20Cr4

1.7027

18C3

20Cr4

SCr420

527A20

5120

G51200

30Cr

28Cr4

1.7030

32C4

SCr430

530A30

5130

G51300

35Cr

34Cr4

1.7033

38C4

34Cr4

SCr435

530A36

5135

G51350

40Cr

41Cr4

1.7035

42C4

41Cr4

SCr440

2245

530A40
530M40

5140

G51400

45Cr

45C4

SCr445

5145

G51450

50Cr

50C4

5150

G51500

12CrMo

13CrMoV44

1.7335

12CD4

2216

1501-620

4119

12CrMoV

Cr27

15CrMo①

15CrMo5

1.7262

15CD4.05

SCM415

1501-620
Cr31

20CrMo

20CrMo5

1.7264

18CD4

18CrMo4

SCM420

 

CDS12

4118

G41180

25CrMo①

25CrMo5

1.7218

25CD4

2225

30CrMo

30CD4

SCM430

35CrMo

34CrMo4

1.7220

35CD4

34CrMo4

SCM435

2234

708A37

4135

G41350

35CrMoV

CDS13

42CrMo

42CrMo4

1.7225

42CD

42CrMo4

SCM440

2244

708M40

4140

C41400

35Cr2MoVA

24CrMo

1.7733

25Cr2Mo1VA

V55

20Cr3MoWVA

21CrVMoW12

38CrMoA1

41CrA1Mo7

1.8509

40CAD
6.12

41Cr
A1Mo74

2940

905M39

20CrV

21CrV4

1.7510

6120

50CrVA

51CrV4
(50CrV4)

1.8159

, ,

50CV4

13

SUP10

2230

735A50

6150

G61500

15CrMn

16MnCr5

1.7131

16MC5

2511

5115

G51150

20CrMn

20MnCr5

1.7147

20MC5

20MnCr5

SMnC420

5120

G51200

20CrMnMo

SCM421

4119

40CrMnMo

42CrMo4

1.7225

42CrMo4

SCM440

708A42

4142

G41420

30CrMnTi

30MnCrTi4

1.8401

40CrNi

40NiCr6

1.5711

640M40

3140

G31400

12CrNi2

14NiCr10

1.5732

14NC11

SNC415

3415

12CrNi3

14NiCr14

1.5752

14NC12

15NiCr13

SNC815

665A12
665M13

3310

G33106

20CrNi3

20NC11

30CrNi3

31NiCr14

1.5755

30NC11

SNC836

653M31

3435

12Cr2Ni4

14NiCr18

1.5860

12NC15

659M15

2515

20Cr2Ni4

-14NiCr14

1.5752

18NC13

 

-SNC815

 

-665M13

3316

20CrNiMo

21NiCrMo2

1.6523

20NCD2

20NiCrMo2

SNCM220

2506

805M20

8620

G86200

45CrNiMoVA

36CrNiMo4

1.6511

40NCD3

SNCM439

816M40

4340

G43400

 

Kontrola kakovosti proizvodnega procesa ogljikovega jekla

 

productcate-400-200

1

 

Vroča kovina je predhodno obdelana

Za nadzor temperature staljenega železa nad 1250 stopinj je treba med postopkom druge elemente v staljenem železu ločiti od operacije, vsebnost drugih elementov, kolikor je mogoče, ohraniti pod 4%, tako da lahko drugi elementi ločiti z mešanjem in dodajanjem snovi za razžveplanje, v tem procesu lahko uporabite tudi opremo za žlindro, da ohranite stopnjo žlindre pri več kot 80 %.

productcate-400-200

2

 

Pretvorniško taljenje

Metoda konverterskega taljenja lahko izboljša kakovost izdelkov in zmanjša porabo surovin. V procesu taljenja v pretvorniku vključene metode taljenja vključujejo metodo pretvornika z zgornjim vpihavanjem kisika, metodo vpihovanja z dopolnjevanjem ogljika z visoko vleko in metodo naogljičenja z nizko vleko. Visokotlačni pretok kisikovega plina se običajno uporablja za vbrizgavanje vroče kovine v peč, v tem procesu, zaradi visokih temperaturnih pogojev, reakcije oksidacije vroče kovine in kisika, da se doseže popoln nadzor temperature procesa in se znebite motnje drugih komponent.

productcate-400-200

3

 

Regulacija in nadzor vsebnosti žvepla v visokoogljičnem jeklu

V procesu rafiniranja je pozornost namenjena razžveplanju, običajno se uporablja metoda reakcije žlindre, ker je reakcija razžveplanja kemična reakcija, ki absorbira toplotno energijo. Z metodo reakcije žlindre kalcij, železo, aluminij, silicij in drugi elementi v staljenem jeklu reagirajo z žveplom, da se doseže učinek razžveplanja. V tem procesu se lahko dodajo ali popolnoma premešajo nekateri katalizatorji, ki ne vplivajo na proizvodnjo. Tako je razžveplanje ustreznejše in hitrost razžveplanja pospešena. V procesu rafiniranja visokoogljičnega jekla je visokoogljično jeklo zelo pomembno za regulacijo in nadzor vsebnosti žvepla.

productcate-400-200

4

 

Nadzor vsebnosti aluminija v visokoogljičnem jeklu

V procesu reprodukcije je vsebnost aluminija v visokoogljičnem jeklu nadzorovana znotraj 2 %, kolikor je to mogoče, kar lahko ne samo izboljša deformacijsko zmogljivost jeklenih izdelkov, temveč tudi izboljša plastičnost visokoogljičnega jekla.

productcate-400-200

5

 

Metalurgija vliva

Tehnologija metalurške posode je v glavnem namenjena preprečevanju reoksidacije komponent v gredicah, s čimer se zmanjša škoda, ki jo povzročajo težave z oksidacijo, ta tehnologija je v glavnem v loncu in posodi med uporabo dolgih vodnih ust, s čimer se zmanjša vsebnost nečistoč, da se prepreči žlindra. V tem procesu je treba pozornost nameniti nadzoru temperature, da se zmanjša škoda oksidov, da se izboljša kakovost jeklenega zarodka.

productcate-400-200

6

 

Tehnologija elektromagnetnega mešanja in lahkega stiskanja

Načelo delovanja tehnologije elektromagnetnega mešanja in lahkega stiskanja je nadzorovanje mešanja kovin in nekovin v staljenem jeklu z indukcijo magnetnega polja. Tehnike elektromagnetnega mešanja in lahkega stiskanja – običajno se uporabljajo na začetku strjevanja ulitega bloka. Ker je staljeno jeklo fluidno in je nagnjeno k segregaciji v središču, je mogoče uporabiti naprave, ki oddajajo magnetna polja, da se kristali, proizvedeni v tem procesu, premikajo v smeri magnetnega polja. V tem procesu je mogoče spremeniti velikost sile magnetnega polja s prilagoditvijo velikosti toka, da se spremeni sila mešanja, tako da se snov z nizkim tališčem loči.

productcate-400-200

7

 

Učinkovit nadzor temperature izlivanja

Stebrasti kristali lahko zlahka povzročijo segregacijo v središču gredice. Vendar ima temperatura litja določen vpliv na stebraste kristale. Ko se temperatura poveča, bo premer stebrastih kristalnih delcev postal večji in pojav segregacije bo postal bolj očiten. Ko se temperatura zniža, se enakoosni kristal gredice razširi, zato je treba v procesu gredice temperaturo čim bolj nadzorovati, da je razumna, kar vodi k deformaciji kovine.

 
 
 
 

 

Pogosto zastavljena vprašanja
 
 

Sichuan Liaofu Special Steel Company., Ltd

Kateri načini plačila so podprti?

+

-

Nerjaveče jeklo 304 izpolnjuje mednarodne zahteve za živilsko kakovost, nerjaveče jeklo 316 ni samo za živila ali za medicinske namene. Vendar pa uporaba te medicinske kakovosti kot proizvodne skodelice ne bo prinesla dodatnih koristi vsem. Zakaj se imenuje 304 ali 316? To je opredeljeno predvsem glede na materialno sestavo. Nerjaveče jeklo 316 ni podobno mineralnim materialom, po uporabi lahko sprosti nekatere snovi, ki spodbujajo človekovo absorpcijo.

Ali lahko kadar koli prekličem?

+

-

Nerjaveče jeklo 304 izpolnjuje mednarodne zahteve za živilsko kakovost, nerjaveče jeklo 316 ni samo za živila ali za medicinske namene. Vendar pa uporaba te medicinske kakovosti kot proizvodne skodelice ne bo prinesla dodatnih koristi vsem. Zakaj se imenuje 304 ali 316? To je opredeljeno predvsem glede na materialno sestavo. Nerjaveče jeklo 316 ni podobno mineralnim materialom, po uporabi lahko sprosti nekatere snovi, ki spodbujajo človekovo absorpcijo.

Kako dobim račun za svoj nakup?

+

-

Nerjaveče jeklo 304 izpolnjuje mednarodne zahteve za živilsko kakovost, nerjaveče jeklo 316 ni samo za živila ali za medicinske namene. Vendar pa uporaba te medicinske kakovosti kot proizvodne skodelice ne bo prinesla dodatnih koristi vsem. Zakaj se imenuje 304 ali 316? To je opredeljeno predvsem glede na materialno sestavo. Nerjaveče jeklo 316 ni podobno mineralnim materialom, po uporabi lahko sprosti nekatere snovi, ki spodbujajo človekovo absorpcijo.

Katero licenco potrebujete?

+

-

Nerjaveče jeklo 304 izpolnjuje mednarodne zahteve za živilsko kakovost, nerjaveče jeklo 316 ni samo za živila ali za medicinske namene. Vendar pa uporaba te medicinske kakovosti kot proizvodne skodelice ne bo prinesla dodatnih koristi vsem. Zakaj se imenuje 304 ali 316? To je opredeljeno predvsem glede na materialno sestavo. Nerjaveče jeklo 316 ni podobno mineralnim materialom, po uporabi lahko sprosti nekatere snovi, ki spodbujajo človekovo absorpcijo.

Kako dobim dostop do teme, ki sem jo kupil?

+

-

Nerjaveče jeklo 304 izpolnjuje mednarodne zahteve za živilsko kakovost, nerjaveče jeklo 316 ni samo za živila ali za medicinske namene. Vendar pa uporaba te medicinske kakovosti kot proizvodne skodelice ne bo prinesla dodatnih koristi vsem. Zakaj se imenuje 304 ali 316? To je opredeljeno predvsem glede na materialno sestavo. Nerjaveče jeklo 316 ni podobno mineralnim materialom, po uporabi lahko sprosti nekatere snovi, ki spodbujajo človekovo absorpcijo.

 

 

Kot enega izmed vodilnih proizvajalcev in dobaviteljev ogljikovega jekla na Kitajskem že 20 let vas toplo pozdravljamo, da tukaj v naši tovarni kupite ogljikovo jeklo, izdelano na Kitajskem. Vsi izdelki so visoke kakovosti in konkurenčne cene.