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批发34CrNiMo6合金钢 圆钢 34CrNiMo6钢棒
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批发34CrNiMo6合金钢 圆钢 34CrNiMo6钢棒

基本信息

34CrNiMo6合金高强 ,因其优良的综合力学性能,广泛用于制造发动机的凸轮轴及连杆等重要零件,加工性较差,属于典型的难加工材料.

化学成分:

C:0.34

Si:0.25~0.30

Mn:0.5

Mo:0.2 Cr

:1.5

Ni:1.55

力学性能:

34CrNiMo6材料经调质处理,硬度为36~40HRC,抗拉强度σb1 100 MPa,伸长率δ12%,冲击韧度ακ8kg/cm2

热处理:

34CrNiMo6调质工艺为850 油淬580回火

合金元素作用:

有三个方面:①增大钢的淬透性。淬透性是指钢淬火时,从表层起淬成马氏体层的深度,是取得良好综合性能的主要参数。除Co外,几乎所有合金元素如 MnMoCrNiSiCNB等都能提高钢的淬透性,其中 MnMoCrB的作用最强,其次是NiSiCu。而强碳化物形成元素如 VTiNb等,只有溶于奥氏体中时才能增大钢的淬透性。影响钢的回火过程。由于合金元素在回火时能阻碍钢中各种原子的扩散,因而在同样温度下和碳素钢相比,一般均起到延迟马氏体的分解和碳化物的聚集长大作用,从而提高钢的回火稳定性,即提高钢的抗回火软化能力,VWTiCrMoSi的作用比较显著,AlMnNi的作用不明显。含有较高含量的碳化物形成元素VWMo等的钢,在500~600℃回火时,析出细小弥散的特殊碳化物质点如V4C3Mo2CW2C,代替部分较粗大的合金渗碳体,使钢的强度不再下降反而升高,即出现二次硬化(见回火)Mo对钢的回火脆性有阻止或减弱的作用。影响钢的强化和韧化。Ni固溶强化方式强化铁素体;MoVNb等碳化物形成元素,既以弥散硬化方式又以固溶强化方式提高钢的屈服强度;碳的强化作用最显著。此外,加入这些合金元素,一般都细化奥氏体晶粒,增加晶界的强化作用。影响钢的韧性因素比较复杂,Ni改善钢的韧性;Mn易使奥氏体晶粒粗化,对回火脆性敏感;降低PS含量,提高钢的纯净度,对改善钢的韧性有重要作用(金属的强化)

合金钢介绍:

这类钢,由于具有合适的淬透性,经适宜的金属热处理后,显微组织为均匀的索氏体贝氏体或极细的珠光体,因而具有较高的抗拉强度和屈强比(一般在0.85左右),较高的韧性和疲劳强度,和较低的韧性-脆性转变温度,可用于制造截面尺寸较大的机器零件。

合金钢已有一百多年的历史了。工业上较多地使用合金钢材大约是在19世纪后半期。当时由于钢的生产量和使用量不断增大,机械制造业需要解决钢的加工切削问题,1868年英国人马希特(R.F.Mushet)发明了成分为2.5%Mn-7%W的自硬钢,将切削速度提高到5米/分。随着商业和运输的发展,1870年在美国用铬钢(1.5~2.0%Cr)在密西西比河上建造了跨度为 158.5米的大桥;由于加工构件时发生困难,稍后,一些工业国家改用镍钢(3.5%Ni)建造大跨度的桥梁。与此同时,一些国家还将镍钢用于修造军舰。随着工程技术的发展,要求加快机械的转动速度,1901年在西欧出现了高碳铬滚动轴承钢。1910年又发展出了18W-4Cr-1V型的高速工具钢,进一步把切削速度提高到30米/分。可见合金钢的问世和发展,是适应了社会生产力发展的要求,特别是和机械制造、交通运输和军事工业的需要分不开的。

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