• 08 dekodeeriv teras. Teraseklasside dekodeerimine. Süsinikteraste klassifikatsioon

    26.07.2023

    Teras on peamine metallmaterjal, mida kasutatakse masinate, tööriistade ja seadmete tootmisel. Selle laialdast kasutamist seletatakse sellega, et selles materjalis on terve hulk väärtuslikke tehnoloogilisi, mehaanilisi ja füüsikalis-keemilisi omadusi. Lisaks on teras suhteliselt madala hinnaga ja seda saab toota suurtes kogustes. Selle materjali tootmisprotsessi täiustatakse pidevalt, tänu millele võivad terase omadused ja kvaliteet tagada tõrgeteta töö kaasaegsed autod ja kõrgete tööparameetritega seadmed.

    Teraseliikide klassifitseerimise üldpõhimõtted

    Põhiline klassifikatsiooni omadused terased: keemiline koostis, eesmärk, kvaliteet, deoksüdatsiooniaste, struktuur.

    • Saage keemilise koostise järgi jagatud süsinikuks ja sulamiks. Süsiniku massiosa alusel jagunevad nii esimese kui ka teise rühma terased: madala süsinikusisaldusega (alla 0,3% C), keskmise süsinikusisaldusega (C kontsentratsioon on vahemikus 0,3-07%), kõrge süsinikusisaldusega terased. süsinik - süsiniku kontsentratsiooniga üle 0,7%.

    Legeeritud teras on teras, mis sisaldab lisaks püsivatele lisanditele selle materjali mehaaniliste omaduste suurendamiseks lisatud lisandeid.

    Legeerivate lisanditena kasutatakse kroomi, mangaani, niklit, räni, molübdeeni, volframi, titaani, vanaadiumi ja paljusid teisi, aga ka nende elementide kombinatsiooni erinevates protsentides. Lisandite arvu järgi Terased jagunevad madala legeeritud (legeerivad elemendid alla 5%), keskmise legeeritud (5-10%) ja kõrglegeeritud (sisaldavad üle 10% lisandeid).

    • Vastavalt selle eesmärgile Terased võivad olla konstruktsiooni-, tööriista- ja eriomadustega eriotstarbelised materjalid.

    Kõige ulatuslikum klass on konstruktsiooniterased, mis on ette nähtud ehituskonstruktsioonide, seadmete osade ja masinate valmistamiseks. Konstruktsiooniterased jagunevad omakorda vedrutüüpideks, täiustatud, tsementeeritud ja kõrgtugevateks.

    Tööriistaterased eristatakse sõltuvalt nendest toodetud tööriista otstarbest: mõõte-, lõikamis-, kuum- ja külmdeformatsioonistantsid.

    Eriotstarbelised terased jagunevad mitmeks rühmaks: korrosioonikindlad (või roostevabad), kuumakindlad, kuumakindlad, elektrilised.

    • Kvaliteedi järgi Terased on tavalise kvaliteediga, kvaliteetsed, kvaliteetsed ja eriti kvaliteetsed.

    Terase kvaliteeti mõistetakse kui omaduste kombinatsiooni, mille määrab selle tootmisprotsess. Selliste omaduste hulka kuuluvad: struktuuri ühtlus, keemiline koostis, mehaanilised omadused, valmistatavus. Terase kvaliteet sõltub gaaside sisaldusest materjalis - hapnik, lämmastik, vesinik, aga ka kahjulikud lisandid - fosfor ja väävel.

    • Vastavalt deoksüdatsiooni astmele ja tahkestamisprotsessi olemuse tõttu on terased rahulikud, poolrahulikud ja keevad.

    Deoksüdatsioon on vedelast terasest hapniku eemaldamise toiming, mis põhjustab kuumadeformatsiooni ajal materjali rabeda purunemise. Kerged terased deoksüdeeritakse räni, mangaani ja alumiiniumiga.

    • Struktuuri järgi Need eraldavad teraseid lõõmutatud (tasakaalu) olekus ja normaliseeritud olekus. Teraste konstruktsioonivormid on ferriit, perliit, tsementiit, austeniit, martensiit, ledeburiit jt.

    Süsiniku ja legeerivate elementide mõju terase omadustele

    Tööstuslikud terased on keemiliselt keerulised raua ja süsiniku sulamid. Lisaks nendele põhielementidele ja legeerteraste legeerivatele komponentidele sisaldab materjal püsivaid ja juhuslikke lisandeid. Terase peamised omadused sõltuvad nende komponentide protsendist.

    Kuidas kaitsta oma hooneid: ennetamine, ravi, ekspertide nõuanded armatuuri lõikamiseks ja painutamiseks: saate teada, milleks neid vaja on, kuidas neid kasutada ja kui vajalikud need ehitusplatsil on.

    Meie hinnakirjast saate teada, mis on aktuaalne Peterburis ja Leningradi oblastis.

    Süsinikul on terase omadustele otsustav mõju. Pärast lõõmutamist koosneb selle materjali struktuur ferriidist ja tsementiidist, mille sisaldus suureneb võrdeliselt süsiniku kontsentratsiooni suurenemisega. Ferriit on vähetugev ja plastiline struktuur, samas kui tsementiit on kõva ja rabe. Seetõttu toob süsinikusisalduse suurenemine kaasa kõvaduse ja tugevuse suurenemise ning elastsuse ja sitkuse vähenemise. Süsinik muudab terase tehnoloogilisi omadusi: töödeldavus surve ja lõikega, keevitatavus. Süsiniku kontsentratsiooni suurenemine põhjustab kõvastumise ja soojusjuhtivuse vähenemise tõttu töödeldavuse halvenemist. Laastude eraldamine kõrgtugevast terasest suurendab tekkivat soojushulka, mis põhjustab tööriista eluea lühenemist. Kuid madala viskoossusega madala süsinikusisaldusega teraseid töödeldakse ka halvasti, kuna moodustuvad laastud, mida on raske eemaldada.

    Parima lõiketöötlusega on terased süsinikusisaldusega 0,3-0,4%.

    Süsiniku kontsentratsiooni suurenemine viib terase deformeerumisvõime vähenemiseni kuumas ja külmas olekus. Keeruliseks külmvormimiseks mõeldud terase puhul on süsiniku kogus piiratud 0,1%.

    Madala süsinikusisaldusega terastel on hea keevitatavus. Keskmise ja kõrge süsinikusisaldusega teraste keevitamiseks kasutatakse kuumutamist, aeglast jahutamist ja muid tehnoloogilisi toiminguid, et vältida külmade ja kuumade pragude tekkimist.

    Kõrge tugevusomaduste saamiseks peab legeerivate komponentide kogus olema ratsionaalne. Liigne legeerimine, välja arvatud nikli sisseviimine, viib tugevusreservi vähenemiseni ja põhjustab rabedat murdumist.

    • Kroom on defitseeritud legeerkomponent ja sellel on kuni 2% sisaldusega positiivne mõju terase mehaanilistele omadustele.
    • Nikkel on kõige väärtuslikum ja kõige vähem legeeriv lisaaine, mida kasutatakse kontsentratsioonis 1-5%. See vähendab kõige tõhusamalt külma rabedusläve ja aitab suurendada viskoossuse temperatuurivaru.
    • Mangaani kui odavamat komponenti kasutatakse sageli nikli asendajana. Suurendab voolavuspiiri, kuid võib muuta terase ülekuumenemise suhtes tundlikuks.
    • Molübdeen ja volfram on kallid ja napid elemendid, mida kasutatakse kiirteraste kuumakindluse suurendamiseks.

    Terase märgistamise põhimõtted vastavalt Venemaa süsteemile

    Kaasaegsel metalltoodete turul puudub ühtne terase märgistussüsteem, mis raskendab oluliselt kauplemistoiminguid, mis toob kaasa levinud vead tellimisel.

    Venemaal on kasutusele võetud tähtnumbriline tähistussüsteem, milles terases sisalduvate elementide nimetused on tähistatud tähtedega ja nende kogused on tähistatud numbritega. Tähed näitavad ka deoksüdatsiooni meetodit. Märgistus “KP” tähistab keevaid teraseid, “PS” – poolrahulikke teraseid ja “SP” – rahulikke teraseid.

    • Tavalistel kvaliteetterastetel on indeks St, mille järel näidatakse tingimuslikku klassi numbrit 0 kuni 6. Seejärel näidatakse deoksüdatsiooniastet. Ees on grupi number: A – garanteeritud mehaaniliste omadustega teras, B – keemiline koostis, C – mõlemad omadused. A-rühma indeksit reeglina ei määrata. Määramise näide – B KP artikkel 2.
    • Struktuursete kõrgekvaliteediliste süsinikteraste tähistamiseks märgitakse ees kahekohaline arv, mis näitab C-sisaldust sajandikprotsendides. Lõpus - deoksüdatsiooniaste. Näiteks teras 08KP. Kvaliteetsetel tööriistasüsinikterastel on ees U-täht ja seejärel kahekohaline süsiniku kontsentratsioon kümnendikku protsentides - näiteks U8 teras. Kvaliteetsetel terastel on klassi lõpus täht A.
    • Legeerterase klassides tähistavad tähed legeerelemente: "H" on nikkel, "X" on kroom, "M" on molübdeen, "T" on titaan, "B" on volfram, "Y" on alumiinium. Struktuursete legeerteraste puhul on C-sisaldus näidatud esiküljel protsendi sajandikkudes. Tööriistade legeerterastes märgitakse süsinikku kümnendikku protsentides, kui selle komponendi sisaldus ületab 1,5%, selle kontsentratsiooni ei näidata.
    • Kiirtööriistaterased on tähistatud indeksiga P ja volframisisalduse protsentides, näiteks P18.

    Teraste märgistamine Ameerika ja Euroopa süsteemide järgi

    Kas plaanite osta valtsmetalli? Pakume tootjalt mõistlikke hindu ja kvaliteeti.

    Ameerika Ühendriikides on mitu terasemärgistussüsteemi, mille on välja töötanud erinevad standardiorganisatsioonid. Roostevaba terase puhul kasutatakse kõige sagedamini AISI süsteemi, mis kehtib ka Euroopas. AISI järgi tähistatakse terast kolme numbriga, millele mõnel juhul järgneb üks või mitu tähte. Esimene number näitab terase klassi, kui see on 2 või 3, siis on see austeniitklass, kui 4 on see ferriit- või martensiitklass. Järgmised kaks numbrit näitavad rühmas oleva materjali seerianumbrit. Tähed tähistavad:

    • L – süsiniku väike massiosa, alla 0,03%;
    • S – C normaalkontsentratsioon, alla 0,08%;
    • N tähendab, et on lisatud lämmastikku;
    • LN – madal süsinikusisaldus koos lämmastiku lisandiga;
    • F – suurenenud fosfori ja väävli kontsentratsioon;
    • Se – teras sisaldab seleeni, B – räni, Cu – vaske.

    Euroopas kasutatakse EN-süsteemi, mis erineb vene omast selle poolest, et kõigepealt loetletakse kõik legeerivad elemendid ja seejärel näidatakse samas järjekorras nende massiosa numbritega. Esimene number on süsiniku kontsentratsioon protsendi sajandikkudes.

    Kui legeerteras, konstruktsiooni- ja tööriistateras, välja arvatud kiirteras, sisaldab rohkem kui 5% vähemalt ühte legeerivat lisandit, asetatakse süsinikusisalduse ette täht “X”.

    EL-i riigid kasutavad EN-märgistust, mis mõnel juhul näitab paralleelselt riiklikku tähist, kuid märgiga “vananenud”.

    Korrosiooni- ja kuumakindlate teraste rahvusvahelised analoogid

    Korrosioonikindlad terased

    Euroopa (EN)

    Saksamaa (DIN)

    USA (AISI)

    Jaapan (JIS)

    SRÜ (GOST)

    1.4000 X6Cr13 410S SUS 410 S 08Х13
    1.4006 X12CrN13 410 SUS 410 12x13
    1.4021 X20Cr13 (420) SUS 420 J1 20Х13
    1.4028 X30Cr13 (420) SUS 420 J2 30x13
    1.4031 X39Cr13 SUS 420 J2 40x13
    1.4034 X46Cr13 (420) 40x13
    1.4016 X6Cr17 430 SUS 430 12x17
    1.4510 X3CrTi17 439 SUS 430 LX 08Х17Т
    1.4301 X5CrNI18-10 304 SUS 304 08Х18Н10
    1.4303 X4CrNi18-12 (305) SUS 305 12Х18Н12
    1.4306 X2CrNi19-11 304 L SUS 304 L 03Х18Н11
    1.4541 X6CrNiTi18-10 321 SUS 321 08Х18Н10Т
    1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316 Ti SUS 316 Ti 10Х17Н13М2Т

    Kuumuskindlad terase klassid

    Euroopa (EN)

    Saksamaa (DIN)

    USA (AISI)

    Jaapan (JIS)

    SRÜ (GOST)

    1.4878 X12CrNiTi18-9 321H 12Х18Н10Т
    1.4845 X12CrNi25-21 310 S 20Х23Н18

    Kiirterase klassid

    terase klass

    Analoogid USA standardite järgi

    SRÜ riigid GOST

    Euronormid

    R0 M2 SF10-MP

    R2 M10 K8-MP

    R6 M5 K5-MP

    R6 M5 F3-MP

    R6 M5 F4-MP

    R6 M5 F3 K8-MP

    R10 M4 F3 K10-MP

    R6 M5 F3 K9-MP

    R12 M6 F5-MP

    R12 F4 K5-MP

    R12 F5 K5-MP

    Konstruktsiooniterasest

    terase klass

    Analoogid USA standardite järgi

    SRÜ riigid GOST

    Euronormid

    Põhiline roostevaba terase klasside valik

    SRÜ (GOST)

    Euronormid (EN)

    Saksamaa (DIN)

    USA (AISI)

    03 X17 N13 M2

    X2 CrNiMo 17-12-2

    03 X17 N14 M3

    X2 CrNiMo 18-4-3

    03 X18 N10 T-U

    06 ХН28 MDT

    X3 NiCrCuMoTi 27-23

    08 X17 N13 M2

    X5CrNiMo 17-13-3

    08 X17 N13 M2 T

    Х6 CrNiMoTi 17-12-2

    Х6 CrNiTi 18-10

    20 Х25 Н20 С2

    X56 CrNiSi 25-20

    03 X19 N13 M3

    02 X18 M2 BT

    02 X28 N30 MDB

    X1 NiCrMoCu 31-27-4

    03 X17 N13 AM3

    X2 CrNiMoN 17-13-3

    03 X22 N5 AM2

    X2 CrNiMoN 22-5-3

    03 X24 N13 G2 S

    08 X16 N13 M2 B

    X1 CrNiMoNb 17-12-2

    08 X18 N14 M2 B

    1,4583 X10 CrNiMoNb

    X10 CrNiMoNb 18-12

    X8 СrNiAlTi 20-20

    X3 CrnImOn 27-5-2

    Х6 CrNiMoNb 17-12-2

    X12 CrMnNiN 18-9-5

    Laagri teras

    Vedruterasest

    terase klass

    Analoogid USA standardite järgi

    SRÜ riigid GOST

    Euronormid

    Kuumuskindel teras

    terase klass

    Analoogid USA standardite järgi

    SRÜ riigid GOST

    Euronormid

    GD tärnide reiting
    WordPressi reitingusüsteem

    Terase märgistamine vastavalt Venemaa, Euroopa ja Ameerika süsteemidele, 4,6 5-st – hääli kokku: 62

    Terase klass: 08ps (asendus: 08).

    Klass: kvaliteetne süsinikkonstruktsiooniteras.

    Tööstuslik kasutamine: tihendite, seibide, kahvlite, torude, aga ka keemilis-termiliselt töödeldud osade jaoks - puksid, silmad, vardad.

    Kõvadus: HB 10 -1 = 131 MPa

    Materjali keevitatavus: piiranguteta, välja arvatud keemiliselt ja termiliselt töödeldud osad; keevitusmeetodid: RDS, ADS sukelkaar gaasikaitsega, KTS.

    Sepistamistemperatuur, o C: algus 1250, lõpp 800. Toorikud ristlõikega kuni 300 mm jahutatakse õhuga.

    Karja tundlikkus: mitte tundlik.

    Kalduvus rabedust leevendada: ei kaldu.

    Kohaletoimetamise tüüp:

    • Pikad tooted, sealhulgas vormitud teras: GOST 2590-2006, GOST 2879-2006, GOST 8509-93, GOST 10702-78.
    • Kalibreeritud varras GOST 7417-75, GOST 8560-78, GOST 10702-78.
    • Poleeritud varras ja hõbedane teras GOST 10702-78, GOST 14955-77.
    • Õhuke leht GOST 16523-97, GOST 19903-74, GOST 19904-90, GOST 9045-93.
    • Lint GOST 503-81, GOST 10234-77.
    • Riba GOST 1577-93, GOST 82-70.
    • Torud GOST 10704-91, GOST 10705-80.
    • Paks leht GOST 4041-71, GOST 19903-74, GOST 1577-93.

    Teras 08ps

    Meie veebisait pakub erinevaid riistvara, mida saab tellida igas koguses. Ka Atlant Metali portaalist leiate palju kasulik informatsioon erinevate toodete, koostiste ja terase klasside kohta. Sellest artiklist saate teada fakte terase klassi 08ps kohta, mis on kvaliteetne struktuurne süsinikterasest. Meie veebisaidilt on lihtne tellida nii sellest materjalist kui ka teraseklassidest 08ps5 ja 08ps6 valmistatud tooteid.

    Nimes St08ps on “St” teras. Järgnevad arvud näitavad tinglikult süsiniku kogust koostises (protsentides, kümnendites)

    Nimes olev PS tähistab poolkarastatud terast, mis on üks kolmest terase deoksüdeerimise meetodist. Samuti on keemine ja rahulik.

    Teras 08ps ja selle omadused

    Selle klassi saab asendada terasega 08.

    St08ps kasutatakse laialdaselt tööstuses. Sellest valmistatakse mitmesuguseid elemente, mis kogevad hiljem keemilisi ja termilisi mõjusid, näiteks aksiaalse avaga silindrilised osad, tavalise auguga osad, vedrustusosad. Samuti võimaldavad 08ps omadused seda terast kasutada tihendite, kinnitusdetailide, kahvlite ja torude loomiseks.

    Keevitamiseks kasutatakse käsitsi meetodeid kaarkeevitus, sukelkaare argoonkeevitus (vajalik gaasikaitse), takistuspunktkeevitus. Keevitatavusele piiranguid ei ole. Ainsaks erandiks on keemiliselt ja termiliselt töödeldud elemendid.

    Terase St08ps kõvadus: HB 10 -1 = 131 MPa. Materjal ei ole helveste suhtes tundlik. Ei ole altid tujukuse rabedusele.

    Kui kavatsete sellest materjalist toodet sepistada, peate esmalt töötama temperatuuril 1250 kraadi Celsiuse järgi. Lõpuks peaks see langema 800-ni. Kuni 300 millimeetrise ristlõikega esemeid saab jahutada õhu käes.

    Tooted terasest 08ps

    Pakume teile osta pikki ja vormitud valtstooteid, mis on valmistatud sellest materjalist. Lisateavet leiate meie halduritelt.

    Seda terast kasutatakse erinevat tüüpi pinnatöötlusega varraste, hõbeda, ribade ja paelte, erineva paksusega metalllehtede loomiseks.

    Iga metalliga tegelev spetsialist on tuttav mõistega "terase klass". Terasesulamite märgistuse dešifreerimine võimaldab saada aimu nende keemilisest koostisest ja füüsikalistest omadustest. Selle märgistuse mõistmine, hoolimata selle näilisest keerukusest, on üsna lihtne - oluline on ainult teada, mis põhimõttel see on koostatud.

    Sulam on tähistatud tähtede ja numbritega, mille abil saab täpselt määrata, milliseid keemilisi elemente ja millises koguses see sisaldab. Teades seda ja seda, kuidas kõik need elemendid võivad valmissulamit mõjutada, on võimalik suure tõenäosusega kindlaks teha, millised neist. spetsifikatsioonid iseloomulik teatud terase klassile.

    Teraste tüübid ja nende märgistuse omadused

    Teras on raua ja süsiniku sulam, mille sisaldus ei ületa 2,14%. Süsinik annab sulamile kõvaduse, kuid kui seda on liiga palju, muutub metall liiga hapraks.

    Üks olulisemaid parameetreid, mille järgi teras jaguneb erinevad klassid, on keemiline koostis. Terastest eristatakse selle kriteeriumi järgi legeeritud ja süsinikteraseid, viimased jagunevad madala süsinikusisaldusega (süsinik kuni 0,25%), keskmise süsinikusisaldusega (0,25–0,6%) ja kõrge süsinikusisaldusega (sisaldavad üle 0,6%). süsiniku %).

    Lisades terasesse legeerelemente, saab sellele anda vajalikud omadused. Just sel viisil, kombineerides lisaainete tüüpi ja kvantitatiivset sisaldust, on kaubamärgid täiustatud mehaanilised omadused, korrosioonikindlus, magnet- ja elektrilised omadused. Terase omadusi on muidugi võimalik kuumtöötlemise abil parandada, kuid legeerivad lisandid võimaldavad seda teha tõhusamalt.

    Legeerelementide kvantitatiivse koostise alusel eristatakse madala-, keskmise- ja kõrgsulamiga sulameid. Esimestes legeerivates elementides ei ole rohkem kui 2,5%, keskmise legeeritud elementides - 2,5–10%, tugevalt legeeritud elementides - üle 10%.

    Terased liigitatakse nende otstarbe järgi. Seega on instrumentaalsed ja struktuursed tüübid, kaubamärgid, mida eristavad erilised füüsikalised omadused. Tööriistatüüpe kasutatakse stantsimis-, mõõte- ja lõikeriistade tootmiseks, konstruktsioonitööriistu - ehituses ja masinaehituses kasutatavate toodete tootmiseks. Eriliste füüsikaliste omadustega (nimetatakse ka täpsuseks) sulamitest valmistatakse tooteid, millel peavad olema eriomadused (magnetilised, tugevus jne).

    Terased vastanduvad üksteisele ja erilisel viisil keemilised omadused. Selle rühma sulamid hõlmavad roostevaba, katlakivikindlat, kuumakindlat jne. Tavaliselt võivad need olla korrosioonikindlad ja kuuluvad erinevatesse kategooriatesse.

    Lisaks kasulikele elementidele sisaldab teras ka kahjulikke lisandeid, millest peamised on väävel ja fosfor. See sisaldab ka sidumata olekus gaase (hapnik ja lämmastik), mis mõjutab negatiivselt selle omadusi.

    Kui arvestada peamisi kahjulikke lisandeid, siis fosfor suurendab sulami haprust, mis on eriti väljendunud madalatel temperatuuridel (nn külmahaprus), ja väävel põhjustab kõrge temperatuurini kuumutatud metallis pragude tekkimist (punane rabedus). Fosfor vähendab muuhulgas oluliselt kuumutatud metalli plastilisust. Nende kahe elemendi kvantitatiivse sisalduse alusel jaotatakse terased tavakvaliteediga (väävlit ja fosforit mitte üle 0,06–0,07%), kvaliteetseteks (kuni 0,035%), kvaliteetseteks (kuni 0,025%) ja eriti kvaliteetseteks. kvaliteetne (väävel - kuni 0,015%, fosfor - kuni 0,02%).

    Teraste märgistus näitab ka seda, mil määral on nende koostisest hapnikku eemaldatud. Deoksüdatsiooni taseme järgi jagunevad terased:

    • rahulik tüüp, tähistatud tähekombinatsiooniga “SP”;
    • poolrahulik - “PS”;
    • keemine - “KP”.

    Mida tähendab terase märgistus?

    Brändi dešifreerimine on muutunud üsna lihtsaks, teil on vaja ainult teatud teavet. Tavalise kvaliteediga ja legeerelemente mittesisaldavad konstruktsiooniterased on tähistatud tähekombinatsiooniga “St”. Brändi nimes olevatele tähtedele järgneva numbri järgi saate kindlaks teha, kui palju süsinikku sellises sulamis on (arvutatud protsendi kümnendikkudes). Numbritele võivad järgneda tähed “KP”: neist selgub, et see sulam ei ole ahjus deoksüdatsiooniprotsessi täielikult läbinud ja vastavalt sellele kuulub see keemiskategooriasse. Kui kaubamärgi nimi selliseid tähti ei sisalda, vastab teras rahulikule kategooriasse.

    Struktuurne, mis kuulub kvaliteedikategooriasse, sisaldab kahte numbrit, mida kasutatakse selles sisalduva keskmise süsinikusisalduse määramiseks (arvutatud sajandikkudes).

    Enne kui hakkame kaaluma legeerivaid lisandeid sisaldavate teraste klasse, peaksite mõistma, kuidas neid lisandeid tähistatakse. Legeerteraste märgistus võib sisaldada järgmisi tähttähiseid:

    Legeerelementidega teraste tähistamine

    Nagu eespool mainitud, sisaldab legeerelementidega teraste klassifikatsioon mitut kategooriat. Legeerteraste märgistus koostatakse vastavalt teatud reeglitele, mille tundmine võimaldab üsna lihtsalt kindlaks määrata konkreetse sulami kategooria ja selle peamise kasutusvaldkonna. Selliste kaubamärkide nimede algosas on süsinikusisaldust tähistavad numbrid (kaks või üks). Kaks numbrit näitavad selle keskmist sisaldust sulamis sajandikutes ja üks kümnendikest. On ka teraseid, millel pole kaubamärgi nime alguses numbreid. See tähendab, et süsinikusisaldus nendes sulamites jääb 1% piiresse.

    Brändinime esimeste numbrite taga näha olevad tähed näitavad, millest sulam on valmistatud. Tähtede, mis annavad teavet selle koostise konkreetse elemendi kohta, võivad järgneda numbrid, kuid ei pruugi. Kui arv on olemas, määrab see (tervetes protsentides) sulamis tähega tähistatud elemendi keskmise sisalduse ja kui numbrit pole, tähendab see, et see element sisaldub vahemikus 1–1,5%. .

    Märgistuse lõpus üksikud liigid terastel võib olla täht “A”. See viitab sellele, et tegemist on kvaliteetse terasega. Need klassid võivad sisaldada süsinikteraseid ja sulameid, mille koostises on legeerivaid lisandeid. Klassifikatsiooni järgi kuuluvad sellesse terasekategooriasse terased, milles väävli ja fosfori sisaldus ei ületa 0,03%.

    Erinevat tüüpi teraste märgistamise näited

    Terase klassi määramine ja sulami määramine teatud tüübile on ülesanne, mis ei tohiks spetsialistile probleeme tekitada. Teil ei ole alati käepärast tabelit, mis annab tootenimede jaotuse, kuid allpool toodud näited aitavad teil seda välja mõelda.

    Legeerelemente mittesisaldavad konstruktsiooniterased tähistatakse tähekombinatsiooniga “St”. Järgmised numbrid on süsinikusisaldus, mis on arvutatud protsendi sajandikkudes. Madallegeeritud konstruktsiooniterased on märgistatud mõnevõrra erinevalt. Näiteks 09G2S teras sisaldab 0,09% süsinikku ja legeerivate lisandite (mangaan, räni jne) sisaldus on 2,5%. 10KhSND ja 15KhSND, mis on oma märgistuselt väga sarnased, erinevad erineva süsinikukoguse poolest ja iga legeeriva elemendi osakaal nendes ei ületa 1%. Seetõttu ei ole sellises sulamis iga legeerivat elementi tähistavate tähtede järel numbreid.

    20Х, 30Х, 40Х jne – nii märgitakse konstruktsiooni legeerterased nendes domineerivaks legeerelemendiks kroom; Sellise märgi alguses olev arv on süsinikusisaldus kõnealuses sulamis, mis on arvutatud protsendi sajandikkudes. Iga legeeriva elemendi tähetähistusele võib järgneda number, mille abil määratakse selle kvantitatiivne sisaldus sulamis. Kui seda pole, siis ei sisalda terases määratud element rohkem kui 1,5%.

    Võite kaaluda kroom-räni-mangaanterase 30KhGSA tähistamise näidet. Vastavalt märgistusele koosneb see süsinikust (0,3%), mangaanist, ränist ja kroomist. See sisaldab 0,8–1,1% igat neist elementidest.

    Kuidas dešifreerida terase märgiseid?

    Nimetuse dešifreerimiseks erinevat tüüpi terased ei valmistanud raskusi, peaksite hästi teadma, mis need on. Teatud terasekategooriatel on erimärgised. Tavaliselt tähistatakse neid teatud tähtedega, mis võimaldab teil kohe aru saada nii kõnealuse metalli otstarbest kui ka selle ligikaudsest koostisest. Vaatame mõnda neist kaubamärkidest ja mõistame nende nimetust.

    Spetsiaalselt laagrite valmistamiseks mõeldud konstruktsiooniterased tunneb ära tähe “Ш” järgi, see täht on paigutatud nende märgistuse algusesse. Selle järel on kaubamärgi nimetuses vastavate legeerivate lisandite tähttähis, samuti numbrid, mille järgi määratakse nende lisandite kvantitatiivne sisaldus. Seega sisaldavad teraseklassid ShKh4 ja ShKh15 lisaks rauale ja süsinikule kroomi vastavalt 0,4 ja 1,5%.

    Kaubamärgi nimetuse esimeste numbrite järel olev K-täht, mis näitab kvantitatiivset süsinikusisaldust, tähistab legeerimata struktuurteraseid, mida kasutatakse anumate ja aurukatelde tootmiseks. kõrgsurve(20 000, 22 000 jne).

    Kvaliteetsed legeerterased, millel on paranenud valuomadused, tunneb ära märgistuse lõpus oleva tähe “L” järgi (35ХМЛ, 40ХЛ jne).

    Ehitusterase klasside dešifreerimine võib tekitada mõningaid raskusi, kui te ei tea märgistuse eripärasid. Selle kategooria sulamid tähistatakse tähega "C", mis asetatakse algusesse. Sellele järgnevad numbrid näitavad miinimumpiir voolavus. Need kaubamärgid kasutavad ka täiendavaid tähttähiseid:

    • täht T – termotugevdatud valtstooted;
    • täht K – teras, mida iseloomustab suurenenud korrosioonikindlus;
    • täht D on sulam, mida iseloomustab kõrge vasesisaldus (S345T, S390K jne).

    Tööriistakategooriasse kuuluvad legeerimata terased on tähistatud tähega “U”, mis on kinnitatud nende märgistuse algusesse. Sellele tähele järgnev number väljendab kõnealuse sulami kvantitatiivset süsinikusisaldust. Selle kategooria terased võivad olla kvaliteetsed ja kvaliteetsed (neid saab identifitseerida tähega "A", see asetatakse kaubamärgi nime lõppu). Nende märgistus võib sisaldada tähte “G”, mis tähendab kõrget mangaanisisaldust (U7, U8, U8A, U8GA jne).

    Kiirlõike kategooriasse kuuluvate teraste märgistus algab tähega "P", millele järgneb volframi kvantitatiivset sisaldust tähistav number. Vastasel juhul nimetatakse selliste sulamite kaubamärke vastavalt standardpõhimõttele: elementi tähistavad tähed ja vastavalt selle kvantitatiivset sisu kajastavad numbrid. Selliste teraste tähistus ei viita kroomile, kuna selle standardsisaldus neis on umbes 4%, samuti süsinikku, mille kogus on võrdeline vanaadiumisisaldusega. Kui vanaadiumi kogus ületab 2,5%, siis märgistuse (З9, Р18, Р6М5Ф3 jne) lõppu kinnitatakse selle tähttähis ja kvantitatiivne sisaldus.

    Elektrikategooriasse kuuluvad legeerimata terased on märgistatud erilisel viisil (neid nimetatakse sageli ka puhtaks tehniliseks rauaks). Madal elektritakistus Sellised metallid on tagatud tänu sellele, et nende koostist iseloomustab minimaalne süsinikusisaldus - alla 0,04%. Selliste teraste klasside tähistuses pole tähti, on ainult numbrid: 10880, 20880 jne. Esimene number tähistab klassifikatsiooni töötlemisviisi järgi: kuumvaltsitud või sepistatud - 1, kalibreeritud - 2. Teine number on seotud vananemiskoefitsiendi kategooriaga: 0 - mittestandardiseeritud, 1 - normaliseeritud. Kolmas number tähistab rühma, kuhu see teras kuulub põhiomaduse järgi. Standardiseeritud tunnuse väärtus määratakse neljandast ja viiendast numbrist.

    Terasesulamite tähistamise põhimõtted töötati välja juba nõukogude perioodil, kuid tänapäevani kasutatakse neid edukalt mitte ainult Venemaal, vaid ka SRÜ riikides. Omades teavet konkreetse terase klassi kohta, saate mitte ainult määrata selle keemilist koostist, vaid ka tõhusalt valida vajalike omadustega metalle.

    Praktikas kasutatakse palju struktuurseid süsinikteraseid - nii St5 kui ka St10, kuid me võtame arvesse 08PS terase omadusi.

    Keemiline koostis

    Terase klass 08PS on klassifitseeritud struktuurseks süsinikteraseks. Keemiline koostis reguleerib GOST 1050 - 88. See määrab 08PS sulami moodustavate elementide massiosa, andmed on toodud allpool:

    • süsinik 0,05 kuni 0,11%;
    • räni 0,05 kuni 0,17%;
    • mangaan 0,35 kuni 0,65%;
    • kroom mitte rohkem kui 0,10%.

    Dekodeerimine

    Terase 08PS nimi dešifreeritakse järgmiselt:

    • 08 süsiniku kogus;
    • ps on terase deoksüdatsiooni indikaator, antud juhul on see poolvaikne.

    Deoksüdatsiooni, st hapniku eemaldamist, on kolme tüüpi. Poolvaikne teras asub keeva ja rahuliku terase vahepealsel positsioonil, samas sisaldab see muul viisil deoksüdatsioonile allutatud materjalide kõiki positiivseid omadusi.

    Omadused

    Üldiselt on sellel materjalil head tugevus- ja kõvadusparameetrid. 08PS positiivsete omaduste hulka kuulub asjaolu, et see on erinevate koormuste mõjul täiesti rahulik. Kui see ei ületa teatud piire, säilitab toode oma esialgse kuju. Kuid tuleb märkida, et hilisema taastamisega võib see mõnda aega deformeeruda. Taastumisperioodil on toode pinges.

    Selle materjali valimisel tuleb meeles pidada, et igal materjalil on voolavuspiir, mille ületamisel väljub teras elastsest deformatsioonist ja hakkab kokku kukkuma.

    Klass 8PS on hea keevitatavusega. Keevitustoiminguteks võite kasutada mis tahes olemasolevaid tehnoloogiaid. Kuid me peame sellega arvestama pärast kuumtöötlus sellest sulamist valmistatud osi ei saa kasutada keeviskonstruktsioonide jaoks.

    Analoogid

    Konstruktsioonide valmistamiseks 8PS terase valimisel peab disainer meeles pidama, et selle saab alati asendada lähima analoogiga - klassiga 08. On ka välismaiseid analooge:

    • USA - A620;
    • Saksamaa – DC01;
    • HRV - 08F.

    Imporditud materjalide asendusmaterjali valimisel tuleb meeles pidada, et tarnepakett peab sisaldama ka asjakohaseid sertifikaate, mis kinnitavad materjali kvaliteeti ja vastavust GOST-ile.

    Terasest valik 8 hj

    Meie riigi metallurgiakompleksi ettevõtted toodavad järgmist tüüpi tooteid:

    • valtstooted, nii vormitud kui ka pikad - GOST 1088;
    • varras, sealhulgas kalibreeritud - 10702;
    • leht, riba - GOST 4041, GOST 1577.

    Kuumtöötlus

    Materjali kuumtöötlemine parandab selle kvaliteediomadusi ning sulatisele ei ole vaja muid aineid lisada. Pärast seda toimingut sulami tugevus suureneb. Mõnikord kasutatakse seda osade jaoks, mida hakatakse kasutama kandekonstruktsioonides. Terase klassi 08ps kuumtöötlemiseks kasutatakse kõvenemist, karastamist ja lõõmutamist.

    Esimene operatsioon tagab vajaliku kõvaduse saavutamise. Pärast kõvenemist saab osi jahutada igas keskkonnas (vesi, õli jne).

    Metalli sisestruktuuris tekkivate pingete kõrvaldamiseks kasutatakse karastamist. Pärast operatsiooni omandavad 08ps terasest valmistatud tooted suurema kõvaduse ja tugevuse. Sisestruktuuri joondamiseks ja tarbetu plastilisuse kõrvaldamiseks sulam lõõmutatakse.

    Mehaaniline taastamine

    08PS terasest valtsitud osade saamiseks on mõistlik pind puhastada katlakivist, õli jälgedest ja muudest saasteainetest. Selleks saate kasutada nii metallharjastega harju kui ka väikesemahulisi mehhaniseerimistööriistu, näiteks nurklihvijat (lihvijat).

    8PS-st valtsmetalli kasutavate ettevõtete hankeobjektidel paigaldatakse giljotiinkäärid, Geller-saed, presskäärid ja muud seadmed, mis võimaldavad lõigata nii leht- kui profiilvaltstooteid.

    Selle materjali tehnoloogilised omadused võimaldavad seda kasutada osade valmistamiseks painutusmeetodite abil. Seda saab teha kas käsitsi painutusmasinate või spetsiaalsete masinate abil.

    Konstruktsioonisüsinikterased on üsna laialt levinud ja neid saab kasutada ülitugevate kandeelementide tootmiseks. Näiteks on teras 08PS. Seda iseloomustavad kõrged jõudlusomadused, mida saab kuumtöötlemisega parandada.

    Keemiline koostis ja omadused

    Kompositsiooni kõigi elementide kogust reguleerib GOST 1050-88. Seetõttu märgitakse märgistamisel ainult süsiniku massiosa. Koostis on järgmine:

    1. Süsiniku kontsentratsioon võib varieeruda vahemikus 0,05% kuni 0,11%. See element määrab pinnakihi kõvaduse ja konstruktsiooni tugevuse, samuti 08PS keevitatavuse astme. Kuumtöötluse käigus ehitatakse struktuur ümber, muutudes tihedamaks.
    2. Kompositsioonile lisatakse ka räni, mille massiosa on 0,05–0,17%. See määratleb ka 08PS peamised omadused.
    3. Mangaani peetakse ka peamiseks kemikaaliks, umbes 0,35–0,65%.
    4. Kroom sisaldub kompositsioonis tavaliselt korrosioonikindluse tagamiseks. Süsinikkonstruktsiooniteras kattub pikaajalisel kõrgel õhuniiskusel töötamisel korrosiooniga kõnealuse legeeriva aine madala kontsentratsiooni tõttu, massiosa on 0,1%.

    Laadige alla GOST 1050-88

    08PS terase keemilist koostist iseloomustab kahjulike keemiliste elementide väävli ja fosfori olemasolu, mille kontsentratsiooni suurenemine viib pinna tugevuse ja kõvaduse vähenemiseni.

    Üldiselt näitab terase klass 08PS häid tugevusomadusi ja kõvadust.

    Selle eelised hõlmavad järgmist:

    1. Sarnase kaubamärgi kasutamisel taluvad loodud kandeelemendid erinevaid koormusi. Kui rakendatud koormust hoitakse nõutavas vahemikus, säilitavad valmistatud osad oma kuju.
    2. Voolupiir on üsna kõrge, mille tõttu metall talub elastset deformatsiooni.
    3. 08PS klassi iseloomustab kõrge keevitatavus. Keevitusoperatsioonide jaoks kõige rohkem erinevaid tehnoloogiaid. Kuid pärast kuumtöötlust ei ole elemente võimalik keevitada, mis on tingitud pinnakihi küllastumisest süsinikuga. See aine vähendab oluliselt materjali keevitatavuse astet.

    Vajadusel saab metalli tööomadusi kuumtöötlemisega oluliselt parandada.

    Selle rakendamise funktsioonide hulgas võib märkida järgmisi punkte:

    1. Kuumtöötlemisel ei ole jõudluse parandamiseks vaja muid kemikaale lisada.
    2. Pärast kõvenemist suureneb sula tugevus oluliselt. Sageli viiakse selline töötlemine läbi, et saada kandekonstruktsioone, mis on kavandatud taluma suuri koormusi.
    3. Levinumad kuumtöötlemisviisid on karastamine, karastamine ja lõõmutamine. Karastamine toimub sulami sees tekkivate pingete kõrvaldamiseks. Lõõmutamine joondab sisemise struktuuri ja välistab 08PS sulami liiga kõrge elastsuse.
    4. Tähelepanu pööratakse töödeldava detaili jahutamisele. Selleks võib kasutada õli või vett. Tasub arvestada, et õli parandab oluliselt metalli kvaliteeti ja välistab ebaühtlasest jahutusest tingitud tõsiste defektide tekkimise.

    Kuumtöötlemiseks on vaja spetsiaalseid seadmeid, mis suudavad sulamit kuumutada vajaliku temperatuurini ja säilitada seda vajaliku perioodi jooksul.

    Dekodeerimine

    Märgistamisel võib kohaldada teatud standardeid, mis võimaldavad määrata metalli põhilised tööomadused. Steel 08PS (SRÜ riikides toodetud metalli tähistamiseks kasutatakse GOST-i) dešifreeritakse järgmiselt:

    1. 08 näitab süsiniku kogust - 0,8%. 08PS peamised omadused sõltuvad just sellest keemiline element. Seetõttu on see materjali märgistamisel märgitud
    2. SP näitab vaadeldaval juhul sulami deoksüdatsiooni astet, see on poolrahulik.

    St08PS tähistab struktuurset süsinikmetalli. Seda saab iseloomustada kolme deoksüdatsiooniastmega. Poolvaikne metall, mida iseloomustavad keevate ja rahulike sulamite positiivsed omadused, on muutunud üsna laialt levinud. Dekodeerimine ei võimalda sel juhul määrata teiste kontsentratsiooni keemilised ained, nende arvu reguleerib GOST.

    Terase 08PS otstarve ja kasutusala

    Süsinikterast 08 PS iseloomustavad omadused, mis määravad selle äärmiselt laia kasutusala. Grade 08PS saab kasutada järgmiste osade valmistamiseks:

    1. Seibid.
    2. Kahvlid.
    3. Erinevaks otstarbeks mõeldud torud.

    Müügil on kõige erinevamad toorikutüübid. Näiteks vardad ja vormitud pikad tooted. Lisaks tarnitakse lehed ja ribad tootmiskohtadesse.

    Teid võivad huvitada ka järgmised artiklid:

    Teras 35 struktuurne süsiniku kvaliteet
    Teras 10 (süsiniku kvaliteet)



    Sarnased artiklid