S460N/Z35 स्टील प्लेटको सामान्य अवस्था, युरोपेली मानक उच्च शक्ति प्लेट

S460N/Z35 स्टील प्लेट सामान्यीकरण, युरोपेली मानक उच्च शक्ति प्लेट, S460N, S460NL, S460N-Z35 स्टील प्रोफाइल: S460N, S460NL, S460N-Z35 सामान्य/सामान्य रोलिङ अवस्थामा हट रोल्ड वेल्डेबल फाइन ग्रेन स्टील हो, ग्रेड S460 स्टील प्लेटको मोटाई २०० मिमी भन्दा बढी हुँदैन।
गैर-मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील कार्यान्वयन मानकको लागि S275: EN10025-3, संख्या: 1.8901 स्टीलको नाममा निम्न भागहरू हुन्छन्: प्रतीक अक्षर S: संरचनात्मक स्टीलसँग सम्बन्धित मोटाई १६ मिमी भन्दा कम उपज शक्ति मान: न्यूनतम उपज मूल्य डेलिभरी सर्तहरू: N ले निर्दिष्ट गर्दछ कि -५० डिग्री भन्दा कम नभएको तापक्रममा प्रभावलाई ठूलो अक्षर L द्वारा प्रतिनिधित्व गरिन्छ।
S460N, S460NL, S460N-Z35 आयाम, आकार, तौल र स्वीकार्य विचलन।
स्टील प्लेटको आकार, आकार र स्वीकार्य विचलनले २००४ मा EN१००२५-१ को प्रावधानहरूको पालना गर्नेछ।
S460N, S460NL, S460N-Z35 डेलिभरी स्थिति स्टील प्लेटहरू सामान्यतया सामान्य अवस्थामा वा उही अवस्थामा सामान्य रोलिङ मार्फत डेलिभर गरिन्छ।
S460N, S460NL, S460N-Z35 S460N, S460NL, S460N-Z35 स्टीलको रासायनिक संरचना (पग्लने विश्लेषण) निम्न तालिका (%) अनुरूप हुनुपर्छ।
S460N, S460NL, S460N-Z35 रासायनिक संरचना आवश्यकताहरू: Nb+Ti+V≤0.26; Cr+Mo≤0.38 S460N पग्लने विश्लेषण कार्बन समतुल्य (CEV)।
S460N, S460NL, S460N-Z35 यान्त्रिक गुणहरू S460N, S460NL, S460N-Z35 को यान्त्रिक गुणहरू र प्रक्रिया गुणहरूले निम्न तालिकाको आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछन्: S460N को यान्त्रिक गुणहरू (ट्रान्सभर्सको लागि उपयुक्त)।
सामान्य अवस्थामा S460N, S460NL, S460N-Z35 प्रभाव शक्ति।
एनिलिङ र सामान्यीकरण पछि, कार्बन स्टीलले सन्तुलित वा नजिकको सन्तुलित संरचना प्राप्त गर्न सक्छ, र शमन पछि, यसले असंतुलन संरचना प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण, ताप उपचार पछि संरचनाको अध्ययन गर्दा, फलामको कार्बन चरण रेखाचित्र मात्र होइन तर स्टीलको आइसोथर्मल रूपान्तरण वक्र (C वक्र) लाई पनि उल्लेख गर्नुपर्छ।

फलामको कार्बन चरण रेखाचित्रले ढिलो चिसो हुँदा मिश्र धातुको क्रिस्टलाइजेसन प्रक्रिया, कोठाको तापक्रममा संरचना र चरणहरूको सापेक्षिक मात्रा देखाउन सक्छ, र C वक्रले विभिन्न चिसो अवस्थाहरूमा निश्चित संरचना भएको स्टीलको संरचना देखाउन सक्छ। C वक्र आइसोथर्मल चिसो अवस्थाहरूको लागि उपयुक्त छ; CCT वक्र (अस्टेनिटिक निरन्तर चिसो कर्भ) निरन्तर चिसो अवस्थाहरूमा लागू हुन्छ। केही हदसम्म, C वक्रलाई निरन्तर चिसो हुँदा माइक्रोस्ट्रक्चर परिवर्तन अनुमान गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जब अस्टिनाइटलाई बिस्तारै चिसो पारिन्छ (चित्र २ V१ मा देखाइए अनुसार, भट्टीको चिसो बराबर), रूपान्तरण उत्पादनहरू सन्तुलन संरचनाको नजिक हुन्छन्, अर्थात् परलाइट र फेराइट। शीतलन दर बढ्दै जाँदा, अर्थात्, जब V3>V2>V1 हुन्छ, अस्टिनाइटको अन्डरकूलिंग बिस्तारै बढ्छ, र अवक्षेपित फेराइटको मात्रा कम र कम हुँदै जान्छ, जबकि परलाइटको मात्रा बिस्तारै बढ्छ, र संरचना राम्रो हुँदै जान्छ। यस समयमा, अवक्षेपित फेराइटको सानो मात्रा प्रायः अन्नको सीमामा वितरण गरिन्छ।

समाचार

त्यसकारण, v1 को संरचना फेराइट+पर्लाइट हो; v2 को संरचना फेराइट+सोर्बाइट हो; v3 को सूक्ष्म संरचना फेराइट+ट्रोस्टाइट हो।

जब शीतलन दर v4 हुन्छ, थोरै मात्रामा नेटवर्क फेराइट र ट्रोस्टाइट (कहिलेकाहीँ थोरै मात्रामा बेनाइट देख्न सकिन्छ) अवक्षेपित हुन्छ, र अस्टिनाइट मुख्यतया मार्टेन्साइट र ट्रोस्टाइटमा परिणत हुन्छ; जब शीतलन दर v5 ले महत्वपूर्ण शीतलन दर भन्दा बढी हुन्छ, स्टील पूर्ण रूपमा मार्टेन्साइटमा परिणत हुन्छ।

हाइपरयुटेक्टोइड स्टीलको रूपान्तरण हाइपोयुटेक्टोइड स्टीलको जस्तै छ, जसमा फरक यो छ कि पछिल्लोमा फेराइट पहिले अवक्षेपण हुन्छ र पहिलोमा सिमेन्टाइट पहिले अवक्षेपण हुन्छ।


पोस्ट समय: डिसेम्बर-१४-२०२२

आफ्नो सन्देश छोड्नुहोस्: