CCS E500 Stahlplatte
Produktbeschreibung Berücksichtigen Sie die chemische Zusammensetzung und die anfängliche Mikrostruktur der Stahlplatte. Auswirkung der chemischen Zusammensetzung: Die chemische Zusammensetzung der CCS E550-Stahlplatte hat einen entscheidenden Einfluss auf die Normalisierungsprozessparameter. Beispielsweise der Gehalt an Legierungselementen wie...
Beschreibung
Produktbeschreibung
Berücksichtigen Sie die chemische Zusammensetzung und die anfängliche Mikrostruktur der Stahlplatte
Wirkung der chemischen Zusammensetzung: Die chemische Zusammensetzung der CCS E550-Stahlplatte hat einen entscheidenden Einfluss auf die Normalisierungsprozessparameter. Beispielsweise kann der Gehalt an Legierungselementen wie Mangan (Mn), Chrom (Cr) und Nickel (Ni) die kritischen Punkttemperaturen (wie Ac1, Ac3) des Stahls verändern. Bei hohem Gehalt an Legierungselementen kann die Ac3-Temperatur ansteigen. In diesem Fall muss auch die Normalisierungserwärmungstemperatur entsprechend erhöht werden, um sicherzustellen, dass Ferrit vollständig in Austenit umgewandelt wird. Mittlerweile ist auch der Kohlenstoffgehalt wichtig. Ein höherer Kohlenstoffgehalt kann nach dem Normalisieren zu einer höheren Härte führen, kann aber auch Auswirkungen auf die Zähigkeit haben. Daher ist die Anpassung der Normalisierungstemperatur entsprechend der chemischen Zusammensetzung der erste Schritt zur Bestimmung des optimalen Prozesses.
Referenz der anfänglichen Mikrostruktur: Auch die anfängliche Mikrostruktur des Stahlblechs (z. B. ob es geschmiedet, gewalzt oder einer Vorwärmebehandlung unterzogen wurde) kann den Normalisierungsprozess beeinflussen. Wenn die Stahlplatte zuvor bearbeitet und verformt wurde und im Inneren eine hohe Versetzungsdichte oder eine ungleichmäßige Mikrostruktur vorliegt, kann es erforderlich sein, die Haltezeit beim Normalisieren entsprechend zu verlängern, um die Mikrostruktur vollständig zu homogenisieren. Bei einer CCS E550-Stahlplatte, die einem Walzen mit großem Verformungsumfang unterzogen wurde, können sich beispielsweise die inneren Körner entlang der Walzrichtung verlängern, und beim Normalisieren ist eine ausreichende Haltezeit erforderlich, um diese Ungleichmäßigkeit der Mikrostruktur zu beseitigen.
Führen Sie experimentelle Normalisierungsbehandlungen und Leistungstests durch
Design von Kleinserienexperimenten: Vor der eigentlichen Produktion sollte zunächst eine experimentelle Normalisierungsbehandlung in kleinen Mengen durchgeführt werden. Zur Normalisierung kleiner CCS E550-Stahlplattenproben können verschiedene Kombinationen aus Heiztemperatur, Haltezeit und Abkühlgeschwindigkeit ausgewählt werden. Beispielsweise kann der Heiztemperaturbereich von 30 Grad über Ac3 bis 80 Grad über Ac3 eingestellt werden, und die Haltezeit kann zwischen 10 und 60 Minuten liegen. Es können verschiedene Kühlmethoden wie natürliche Luftkühlung oder forcierte Luftkühlung gewählt werden.
Leistungstestelemente: Nach der experimentellen Normalisierungsbehandlung sollten umfassende Leistungstests an den Proben durchgeführt werden. Erstens umfasst die Prüfung der mechanischen Eigenschaften Zugversuche zur Bestimmung der Streckgrenze, Zugfestigkeit und Dehnung, um die Festigkeit und Zähigkeit der Stahlplatte zu bewerten. Bei der Härteprüfung können Rockwell-Härte- oder Brinell-Härteprüfmethoden angewendet werden, um die Härteänderung der Stahlplatte nach dem Normalisieren zu verstehen. Darüber hinaus können Schlagzähigkeitsprüfungen durchgeführt werden. Mit dem Charpy-Schlagversuch wird die Schlagfestigkeit der Stahlplatte bei verschiedenen Temperaturen ermittelt, was für Anwendungsszenarien, die dynamischen Belastungen standhalten müssen, sehr wichtig ist.
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Grad |
Dicke |
Streckgrenze |
Zugfestigkeit |
Verlängerung |
Aufprallenergie |
|
(mm) |
MPa (min.) |
MPa |
% (min.) |
(KV J) (min) |
|
|
-40 Grad |
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CCS E500 |
8-260 |
500 |
610-770 |
16 |
33J |




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