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批发35CrMnSi合金钢 圆钢 35CrMnSi钢棒 锻圆
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批发35CrMnSi合金钢 圆钢 35CrMnSi钢棒 锻圆

35CrMnSi钢是低合金超高强度钢,热处理后有好的综合力学性能,高强度,足够的韧性,淬透性,焊接性,加工成型性均较好,但耐蚀性和抗氧化性能低,是低温回火或等温淬火后使用·

化学成分:

C :0.32~0.39

Si:1.10~1.40

Mn:0.80~1.10

S :允许残余含量≤0.025

P :允许残余含量≤0.025

Cr:1.10~1.40

Ni:允许残余含量≤0.030

Cu:允许残余含量≤0.025

力学性能:

抗拉强度 σb (MPa):≥1620(165)

屈服强度 σs (MPa):≥1275(130)

伸长率 δ5 (%):≥9

断面收缩率 ψ (%):≥40

冲击功 Akv (J):≥31

冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥39(4)

基本信息:

35CrMnSi钢是淬透性较好的材质,经适当的热处理后可得到强度、硬度、韧性和疲劳强度较好的综合力学性能,能适应采煤生产较复杂的工况条件。

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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