钢铁的力学性能

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钢铁材料的力学性能

钢铁材料的力学性能
Ps
σs=——
Fo
式中Ps——屈服载荷(N)
Fo——试样原横截面积(mm²)
7
屈服强度
σ0.2
MPa
对某些屈服现象不明显的金属材料,测定屈服点比较困难,常把产生0.2%永久变形的应力定为屈服点,称为屈服强度或条件屈服极限:
P0.2
σ0.2=Байду номын сангаас—
Fo
式中P0.2——试样产生永久变形为0.2%时的载荷(N)
Fo——试样原横截面积(
mm²)
8
持久强度
σ0.2/时间(h)
MPa
金属材料在高温条件下,经过规定时间发生断裂时的应力称为持久强度。通常所指的持久强度,是在一定的温度条件下,试样经105h后的断裂强度。
9
蠕变强度
温度
σ ——
应变量/时间
MPa
金属材料在高于一定温度下受到应力作用,即使应力小于屈服强度,试件也会随着时间的增长而缓慢地产生塑性变形,此种现象称为蠕变。在给定温度下和规定的时间内,使试样生产一定蠕变变形量的应力称为蠕变强度,例如:
5
抗扭强度
τb
MPa
指外力是扭转力的强度极限
3Mb
τb≈—— (适用于钢材)
4Wp
Mb
τb≈—— (适用于铸铁)
Wp
式中Mb——扭转力矩(N·mm)
Wp——扭转时试样截面的极断面系数(
mm²)
6
屈服点
σs
MPa
金属度样在拉伸过程中,负荷不再增加,而试样仍继续发生变形的现象称为“屈服”。发生屈服现象时的应力,称为屈服点或屈服极限:
Pbc
σbc=——
Fo
式中 Pbc——试样所受最大集中载荷(N)

钢材的力学性能

钢材的力学性能

用金刚石正四棱体压头以 49.03-980.7N 的试验
/
力压力试样表面,经规定的保持时间后,卸除试验力,
测压痕对角线长度的计算的硬度值。
用金刚石或钢球冲头一定高度落到试样表面,测
/
冲头回跳高度计算硬度值。用目测型硬度计的硬度符
号为 HSC,指示型硬度计的硬度符号为 HSD。
/
g cm 3
/
相互接触的物体,当作相对移动时就会引起摩 擦,引起摩擦的阻力称为摩擦力。根据摩擦定律,通 常把摩擦力(F)与施加在摩擦部位的垂直载荷(N) 的比值,称为摩擦因数。
Ps MPa
σs=—— Fo
式中 Ps——屈服载荷(N)
Fo——试样原横截面积(mm²)
对某些屈服现象不明显的金属材料,测定屈服点比较 困难,常把产生 0.2%永久变形的应力定为屈服点,称 MPa 为屈服强度或条件屈服极限:
σ0.2/时间 8 持久强度
(h)
温度
蠕变强度 σ —— 9
应变量/时

二 弹性
系数。
系数。
(J) AKV ——夏比 V 形缺口试样冲断时所消耗的功
(J)
F——试样缺口处的横截面积(cm²)
五 疲劳
1 疲劳极限
σ-1
2 疲劳强度
σN
六 硬度
1 布氏硬度
HBS
金属材料在极限强度以下,长期承受交变负荷 (即大小、方向反复变化的载荷)的作用,在不发生 显著塑性变形的情况下而突然断裂的现象,称为疲 劳。
金属材料在重复或交变应力作用下,经过周次(N)
MPa
的应力循环仍不发生断裂时所能承受的最大应力称
为疲劳极限。
金属材料在重复或交变应力作用下,经过周次

钢管力学性能

钢管力学性能

钢管力学性能力学性能钢材力学性能是保证钢材最终使用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。

在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。

①抗拉强度(σb)试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的最大力(Fb),出以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。

它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。

计算公式为:式中:Fb--试样拉断时所承受的最大力,N(牛顿); So--试样原始横截面积,mm2。

②屈服点(σs)具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。

若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。

屈服点的单位为N/mm2(MPa)。

上屈服点(σsu):试样发生屈服而力首次下降前的最大应力;下屈服点(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的最小应力。

屈服点的计算公式为:式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力(恒定),N(牛顿)So--试样原始横截面积,mm2。

③断后伸长率(σ)在拉伸试验中,试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比,称为伸长率。

以σ表示,单位为%。

计算公式为:式中:L1--试样拉断后的标距长度,mm; L0--试样原始标距长度,mm。

④断面收缩率(ψ)在拉伸试验中,试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比,称为断面收缩率。

以ψ表示,单位为%。

计算公式如下:式中:S0--试样原始横截面积,mm2; S1--试样拉断后缩径处的最少横截面积,mm2。

⑤硬度指标金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。

根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。

对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。

A、布氏硬度(HB)用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。

钢铁材料的性能

钢铁材料的性能
弹性极限
σe
MPa
金属能保持弹性变形的最大能力
比例极限
σp
MPa
在弹性变形阶段,金属材料所受的和应变能保持正比的最大应力
弹性模量
MPa
金属在弹性范围内,外力和变形成比例地增长,既应力与应变成正比例关系时,这个比例系数就称为弹性模量
2.3塑性—材料受力后产生永久变形而不破坏的能力
伸长率(延伸率)
%
金属受外力作用被拉断以后,在标距内总伸长长度同原来标距长度相比的百分数
肖氏硬度
HSC(目测型)
与h/h0比值成正比
利用金刚石冲头自一定的高度h0mm落下,撞击金属后,冲头又回跳到某一高度hmm
表面光滑的一些精密量具或零件
HSD(指示型)
3.化学性能
名称
说明
耐腐蚀性
金属材料抵抗空气、水蒸气及其它化学介质腐蚀破坏作用的能力,称为耐腐蚀性。常见的钢铁生锈、铜生铜绿等,就是腐蚀现象。金属材料耐腐蚀性能与许多因素有关,例如金属的化学成分、加工性质、热处理条件、组织状态以及环境介质和温度条件等
抗剪强度
τ
MPa
外力与材料轴线垂直,并对材料呈剪切作用时的极限强度
抗扭强度
τb
MPa
外力是扭转时的极限强度
屈服点
σs
MPa
金属试样在拉伸过程中,负荷不再增加,而试样仍继续发生变形的现象称为“屈服”。发生屈服现象时的应力,称为屈服点或屈服极限,是金属发生明显塑性变形的抗力。
屈服强度
σ0。2
MPa
对某些屈服现象不明显的金属材料,测定屈服点比较困难,常把产生0.2%永久变形的应力定为屈服点,这称为屈服强度或条件屈服强度
牌号
牌号是用来识别产品的名称、符号、代码或它们的组合。钢的牌号称为钢号,是对某一具体钢种所取的名称。牌号是技术条件中的首要内容,同一牌号的材料可能有不同的保证条件、交货状态、使用加工类别、质量级别等

钢铁材料的分类、力学性能及热处理

钢铁材料的分类、力学性能及热处理

钢铁材料的分类、力学性能及热处理一、 分类及力学性能:1. 碳素钢:按含碳量的多少可分为低碳钢(含碳量小于0.25%)、中碳钢(含碳量在0.25%~0.5%)和高碳钢(含碳量大于0.5%)。

随着含碳量的增加,钢的机械强度提高,但使它的塑性和韧性下降。

(1) 普通碳素钢:它的化学成分不准确,因而不宜进行热处理。

普通碳素钢的牌号标记如Q235(国标),表示屈服点MPa S 235=σ。

(2) 优质碳素钢:力学性能优于普通碳素钢,采用适当的热处理方法可以获得很高的内部机械强度和表面硬度。

低碳钢塑性高,焊接性好,适用于冲压、焊接零件。

采用渗碳淬火处理可提高零件表面硬度;中碳钢具有综合性能好的特点,它的机械强度、塑性和韧性均较好,可进行调质、表面淬火处理;高碳钢具有高的机械强度和良好的韧性和弹性,常制成弹性零件。

优质碳素钢的牌号如15、35、45(国标),表示含碳量平均值各为0.15%、0.35%、0.45%。

2. 合金钢:合金钢是在优质碳素钢中加入某些合金元素而形成的。

它具有良好的力学性能和热处理性能,随着所加合金元素的不同,还可获得不同的特殊性能。

合金钢的牌号如35Mn2、40Cr (国标),表示含碳量平均值为0.35%和0.40%,而含合金元素Mn2%及Cr 小于1.5%。

3. 铸钢:铸钢的含碳量一般在0.15%~0.60%范围内,含碳量较高,塑性很差,容易产生龟裂,故不能锻造。

铸钢的强度显著高于铸铁,但铸造性则比较差,收缩率较大。

铸钢的牌号如ZG500-270,前组数字表示抗拉强度MPa B 500=σ,后组数字表示屈服点MPa S 270=σ。

4. 铸铁:铸铁是含碳量大于2%的铁碳合金。

铸铁因含碳量高,故它的抗拉强度、塑性和韧性都较差,不能锻造,焊接性能也差。

但它有较高的抗压强度,良好的减摩性和切削性能,吸振性好,价格又较低廉。

常用的铸铁有灰铸铁(如HT150,抗拉强度MPa B 150=σ)、可锻铸铁(如KT300-6,抗拉强度MPa B 300=σ,最低伸长率为6%)和球墨铸铁(如QT500-7,抗拉强度MPa B 500=σ,最低伸长率为7%)。

钢铁的物理力学性能和机械性能

钢铁的物理力学性能和机械性能

钢铁的物理力学性能和机械性能fangjym 的钢铁的物理力学性能和机械性能钢材的主要机械性能(也叫力学性能)通常是指钢材在标准条件下均匀拉伸.冷弯和冲击等.单独作用下所显示的各种机械性能。

钢材通常有五大主要的机械性能指标:通过一次拉伸试验可得到抗拉强度,伸长率和屈服点三项基本性能;通过冷弯试验可得到钢材的冷弯性能;通过冲击韧性试验可得到冲击韧性。

1.屈服点(σs)钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。

设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点σs =Ps/Fo(MPa),MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:帕斯卡=N/m2)2.屈服强度(σ0.2)有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2 。

3.抗拉强度(σb)材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。

它表示钢材抵抗断裂的能力大小。

与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。

设Pb为材料被拉断前达到的最大拉力,Fo为试样截面面积,则抗拉强度σb= Pb/Fo (MPa)。

4.伸长率(δs)材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。

5.屈强比(σs/σb)钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。

屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。

6.硬度硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。

它是金属材料的重要性能指标之一。

一般硬度越高,耐磨性越好。

常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。

⑴布氏硬度(HB)以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。

钢铁的物理力学性能和机械性能

钢铁的物理力学性能和机械性能

钢铁的物理力学性能和机械性能fangjym 的钢铁的物理力学性能和机械性能钢材的主要机械性能(也叫力学性能)通常是指钢材在标准条件下均匀拉伸.冷弯和冲击等.单独作用下所显示的各种机械性能。

钢材通常有五大主要的机械性能指标:通过一次拉伸试验可得到抗拉强度,伸长率和屈服点三项根本性能;通过冷弯试验可得到钢材的冷弯性能;通过冲击韧性试验可得到冲击韧性。

1.屈服点(σs)钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。

设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,那么屈服点σs =Ps/Fo(MPa),MPa 称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:帕斯卡=N/m2)2.屈服强度(σ0.2)有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久剩余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2 。

3.抗拉强度(σb)材料在拉伸过程中,从开场到发生断裂时所到达的最大应力值。

它表示钢材抵抗断裂的能力大小。

与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。

设Pb为材料被拉断前到达的最大拉力,Fo为试样截面面积,那么抗拉强度σb=Pb/Fo (MPa)。

4.伸长率(δs)材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。

5.屈强比(σs/σb)钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。

屈强比越大,构造零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金构造钢为0.65-0.75合金构造钢为0.84-0.86。

6.硬度硬度表示材料抵抗硬物体压入其外表的能力。

它是金属材料的重要性能指标之一。

一般硬度越高,耐磨性越好。

常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。

⑴布氏硬度(HB)以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料外表,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。

钢铁知识点总结

钢铁知识点总结

钢铁知识点总结一、钢铁的制备工艺1. 高炉炼铁工艺:高炉是目前最常见的炼铁设备,其工艺流程主要包括原料配料、炉料装入、炉内还原、熔融出铁、出渣出炉等步骤。

在高炉内,铁矿石、焦炭和石灰石先后装入炉腔,通过高温还原反应,产生熔化的铁水和熔渣。

经过处理,铁水得到冷却、凝固成块体,即为生铁。

2. 钢的炼制工艺:生铁经过炼钢工艺处理后得到钢。

炼钢工艺主要包括转炉法、电弧炉法、吹氧底吹转炉法等。

转炉法是最早的炼钢方法,电弧炉法是常用的炼钢方法,吹氧底吹转炉法是一种高效的炼钢方法。

这些工艺均以生铁或废钢为原料,在高温条件下,通过氧化还原反应,控制铁中碳等杂质含量,制得各种规格的钢材。

3. 热轧工艺:热轧是将钢锭或钢坯进行预热,然后通过轧制设备进行加热轧制,最终得到板材、型材等半成品。

在热轧工艺中,可根据需要进行粗轧、精轧、整形等工序,以获得规格合格的钢材产品。

4. 冷轧工艺:冷轧是将热轧后的钢材通过冷轧设备进行再加工,以获得更高的表面质量和尺寸精度。

冷轧工艺包括冷轧板、冷轧带、冷轧型材等,这些产品常用于汽车、电器、建筑等领域。

二、钢铁的性能特点1. 钢铁的力学性能:钢铁具有优良的机械性能,包括强度、韧性、塑性等。

不同的钢材根据成分和工艺不同,其力学性能也有所差异。

2. 钢铁的耐腐蚀性:钢铁在空气、水和化学介质中容易产生腐蚀现象。

为了提高钢铁的耐腐蚀性,可采用镀锌、镀铬、喷漆等表面处理手段,或者选择具有较高耐蚀性能的合金钢。

3. 钢铁的热处理性:通过控制钢材的加热、保温和冷却过程,可以改变钢的组织和性能。

常见的热处理工艺包括退火、正火、淬火、回火等,可分别用于提高钢的韧性、硬度、强度等性能。

4. 钢铁的可加工性:钢铁在制造加工过程中,容易切削、锻造、焊接、冲压等加工,且加工后的产品表面质量良好,尺寸精度高。

5. 钢铁的磁性:钢铁是一种铁磁材料,一般情况下具有磁性,但也可以通过掺杂和热处理等方法获得非磁性的钢材。

常用钢材的许用应力

常用钢材的许用应力

常用钢材化学成分及力学性能01.碳素钢板(一)Q235-A.F钢(二)Q235-A钢板(三)Q235-B钢板(四)Q235-C钢板(五)20HP钢板(六)15MnHP钢板(七)20R钢板02.低合金高强度钢板(一)16MnR钢板(三)15MnVNR钢板(四)18MnMoNbR钢板(五)13MnNiMoNbR钢板03.低温钢板(一)16MnDR钢板(二)09Mn2VDR钢板(三)15MnNiDR钢板(四)09MnNiDR钢板(五)07MnNiCrMoVDR钢板04.中温抗氢钢板(一)15CrMoR钢板(二)12Cr2Mo1R钢板05.不锈钢板(一)0Cr13钢板(二)0Cr18Ni9钢板(三)1Cr18Ni9Ti钢板(四)0Cr18Ni10Ti钢板(五)0Cr17Ni12Mo2钢板(六)0Cr18Ni12Mo2Ti钢板(七)0Cr19Ni13Mo3钢板( 八)00Cr19Ni10钢板(九)00Cr17Ni14Mo2钢板(十)00Cr19Ni13Mo3钢板(十一)00Cr18Ni5Mo3Si2钢板(十二)铁素体型或马素体型钢板(十三)奥氏体型钢管(十四)奥氏体--铁素体型钢板06.碳素钢和低合金高强度钢钢管(一)GB8163中的10和20钢管(无缝管)(二)GB9948中的10和20钢管(无缝管)(三)GB6479中的10、20G、16Mn和15MnV钢管(无缝管)07.低温钢管(一)GB6479中的10、20G和16Mn钢管(无缝管)(二)09Mn2VD钢管(无缝管)08.中温抗氢钢管(一)GB9948中的12CrMo和15CrMo钢管(无缝管)(二)GB6479中的12CrMo、15CrMo、10MoWVNb、12Cr2Mo和1Cr5Mo钢管(无缝管)(三)GB5310中的12Cr1MoV钢管(无缝管)09.不锈钢管 (一)GB/T14976 中的钢管表 9-12 钢管的许用应力(二)GB13296 中的钢管表9~14 钢管的常温力学性能表9-15 GB150 推荐的钢管高温屈服强度表 9-16 钢管的许用应力10.碳素钢和低温合金钢锻件表10-1 常用钢号(一)20 钢锻件表10-2 钢的化学成分表10-3 钢锻件的常温力学性能表10-4 GB150 标准推荐的高温屈服强度表10-5 钢锻件的许用应力(二)35 钢锻件的许用应力表10-6 化学成分表10-7 钢锻件的常温力学性能表10-8 GB150 标准推荐的高温屈服强度表10-9 钢锻件的许用应力(三)16Mn 钢锻件表10-10化学成分表10-11 钢锻件的常温力学性能表10-12 GB150 标准推荐的高温屈服强度表10-13 钢锻件的许用应力(四)15MnV 钢锻件表10-14化学成分表10-15 钢锻件的常温力学性能表10-16 GB150 标准推荐的高温屈服强度表10-17 钢锻件的许用应力(五)20MnMo钢锻件表10-18化学成分表10-19 钢锻件的常温力学性能表10-20 JB4726对钢锻件高温屈服强度的规定表10-21 钢锻件的许用应力(六)20MnMoNb 钢锻件表10-22化学成分注:对真空碳脱氧钢,允许Si含量小于或等于0.12%表10-23 钢锻件的常温力学性能表10-24 JB4726对钢锻件高温屈服强度的规定表10-25 钢锻件的许用应力(七)15CrMo 钢锻件表10-26化学成分注:对真空碳脱氧钢,允许Si含量小于或等于0.12%表10-27 钢锻件的常温力学性能表10-28 JB4726对钢锻件高温屈服强度的规定表10-29 15CrMo钢锻件的许用应力(八)35CrMo钢锻件表10-30化学成分注:对真空碳脱氧钢,允许Si含量小于或等于0.12%表10-31 钢锻件的常温力学性能表10-32 JB4726对钢锻件高温屈服强度的规定表10-33 钢锻件的许用应力(九)12Cr1MoV钢锻件表10-34化学成分注:对真空碳脱氧钢,允许Si含量小于或等于0.12%表10-35 钢锻件的常温力学性能表10-36 JB4726对钢锻件高温屈服强度的规定表10-37 钢锻件的许用应力(十)12Cr2Mo1 钢锻件注:对真空碳脱氧钢,允许Si含量小于或等于0.12%表10-38 钢锻件的常温力学性能表10-39 JB4726对钢锻件高温屈服强度的规定表10-40 钢锻件的许用应力(十一)1Cr5Mo钢锻件表10-41化学成分注:对真空碳脱氧钢,允许Si含量小于或等于0.12%表10-42 钢锻件的常温力学性能表10-43 GB150 标准推荐的高温屈服强度表10-44 钢锻件的许用应力11.低温钢锻件表11-1 中国常用钢号(一)20D 钢锻件表11-2 钢的化学成分表11-3 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-4 钢锻件的许用应力(二)16MnD 钢锻件表11-5化学成分表11-6 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-7 钢锻件的许用应力(三)09Mn2VD 钢锻件表11-8化学成分表11-9 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-10 钢锻件的许用应力(四)09MnNiD 钢锻件表11-11化学成分表11-12 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-13 钢锻件的许用应力(五)16MnMoD 和20MnMoD 钢锻件表11-14 钢的化学成分表11-15 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-16 钢锻件的许用应力(六) 08MnNiCrMoVD 钢锻件表11-17化学成分表11-18 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-19 钢锻件的许用应力(七)10Ni3MoVD 钢锻件表11-20化学成分表11-21 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-22 钢锻件的许用应力12.不锈钢锻件(一)0Cr13和1Cr13钢锻件(二)0Cr18Ni9和00Cr19Ni10钢锻件(三)0Cr17Ni12Mo2和00Cr17Ni14Mo2钢锻件(四)1Cr18Ni9和0Cr18Ni10Ti钢锻件(五)00Cr18Ni5Mo3Si2钢锻件13.超高压容器锻件1、34CrNi3MoA钢化学成分2、34CrNi3MoA钢锻件的力学性能14.螺柱用钢材(一)Q235-A镇静钢(二)35钢(三)螺柱用合金结构钢15.碳素钢和低温合金钢铸件 (一)ZG200-400H铸钢(二)ZG230-450H铸钢(三)ZG275-485H铸钢16.不锈钢铸件(一)ZG1Cr13铸钢(二)ZG0Cr18Ni9和ZG00Cr18Ni10(三)ZG1Cr18Ni9Ti和ZG0Cr18Ni9Ti铸钢(四)ZG0Cr18Ni12Mo2Ti铸钢。

球墨铸铁力学性能.

球墨铸铁力学性能.

8~22 160~190
50~150
铸态珠光体球铁 600~800 450~530 退火铁素体球铁 450~550 320~420
2~4 10~28
217~269 110~170
15~35 110~160
正火珠光体球铁 600~900 420~600 1600~2640 2~8
240~310
20~40
铁的弯曲疲劳强度σ-1 比钢低,但用带孔带肩的试样试验时比钢高。故珠光体球墨铸铁适 合于制造各种动力机的曲轴、凸轮抽等轴类零件。
2.冲击韧度
5
球墨铸铁铸件生产技术课程
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
冲击韧度仅对高韧性球墨铸铁而言,而珠光体球墨铸铁的一次性冲击韧度比 45 钢 低。因此,一些要求承受巨大冲击裁荷的零件,珠光体球墨铸铁的应用就受到了限制。 但在实际应用中的许多零件如曲轴、连杆等工作时承受的是小能量多次冲击裁荷,如图 5 是珠光体球墨铸铁和正火 45 钢的冲击吸收功 A 和冲击次数 N 曲线。
2.屈服强度
屈服强度又称屈服点,也称屈服极限。由于球墨铸铁呈连续屈服行为,通常将 0.2%
塑性变形应力σ0.2 称为 0.2%屈服强度,视为与屈服点相当。
球墨铸铁的静载荷性能的一个突出的特点是屈服点σ0.2 高,超过正火 45 钢,比强度
σ0.2/σb也高于钢(据测试:球墨铸铁的σ0.2/σb=0.7~0.8,钢的σ0.2/σb=0.3~0.57)。屈服点 是防止零件产生过量塑性变形时选取许用应力的设计依据,而屈强比则进一步反映材料
4.硬度 图 2 所示为布氏硬度与抗拉强度的关系。可见,包括铸态、退火态、热处理油冷(淬 火态)和热处理空冷(正火态)的球墨铸铁的布氏硬度和抗拉强度之间一般均呈直线关 系。

钢材的力学性能特点

钢材的力学性能特点

钢材的力学性能特点
钢材是一种重要的建筑材料,具有优异的力学性能,被广泛用于建筑、桥梁、船舶和机械制造等领域。

钢材的力学性能特点主要体现在以下几个方面。

强度高
钢材具有很高的抗拉强度和屈服强度,可以承受较大的拉伸力而不易断裂。

这使得钢材成为制造各种强度要求高的结构和零部件的理想材料。

韧性好
钢材不仅具有高强度,还具有良好的韧性,能够在受到外部冲击或压力时产生一定程度的塑性变形而不破裂。

这种性能使得钢材在受到动态荷载时表现出较好的抗震、抗冲击性能,可以有效保护建筑结构和设备。

可塑性强
钢材的塑性变形能力较强,易于加工成各种形状和尺寸的零部件,因而广泛应用于各种机械制造领域。

此外,钢材还可以通过冷加工或热加工等工艺加工成各种复杂的构件,满足不同工程项目的需求。

焊接性好
钢材具有良好的焊接性能,可以通过各种焊接方法连接成各种复杂的结构和部件,提高了施工的效率和工程质量。

耐腐蚀性能优异
一些合金钢、不锈钢等钢材具有较好的耐腐蚀性能,能够在潮湿、腐蚀性环境中长期工作而不受影响,因而可以用于制造船舶、化工设备、海洋平台等耐腐蚀性能要求高的产品。

总的来说,钢材具有高强度、良好的韧性、较强的塑性变形能力、良好的焊接性能和优异的耐腐蚀性能等特点,使其成为工程结构和机械制造中不可或缺的重要材料。

随着技术的发展,钢材的性能不断得到提升和优化,将在更多领域得到应用。

常见金属材料的力学性能名称

常见金属材料的力学性能名称

常见金属材料的力学性能名称、代号、单位和涵义指标单位涵义说明名称符号弹性指标弹性模量E N/mm2金属在弹性范围内,外力和变形成比例地增长,即应力与应变成正比例关系时(符合虎克定理),这个比例系数就称为弹性模量,根据应力,应变的性质通常又分为:弹性模量和切变模量,弹性模量的大小,相当于引起物体单位变形时所需应力之大小,是衡量材料刚度的指标,弹性模量愈大,刚度也愈大。

切变模量G N/mm2弹性极限σe N/mm2这是表示金属最大弹性的指标,即在弹性变形阶段,试样不产生塑性变形时所能承受的最大应力强度性能指标抗拉强度σb N/mm2指外力是拉力时的强度极限,它是衡量金属材料强度的主要性能指标抗弯强度σbb或σwN/mm2指外力是弯曲力时的强度极限抗压强度σbc或σyN/mm2指外力是压力时的强度极限,压缩试验主要适用于低塑性材料,如铸铁、塑料等抗剪强度τN/mm2指外力是剪切力时的强度极限抗扭强度τb N/mm2指外力是扭转力时的强度极限屈服点σs N/mm2金属承受载荷时,当载荷不再增加,但金属本身的变形却继续增加的现象称为屈服,产生屈服现象时的应力叫屈服点屈服强度σ0.2N/mm2金属发生屈服现象时,为便于测量,通常按其产生永久残余变形量等于试样原长0.2%时的应力,作为屈服强度持久强度σb/hN/mm2指金属在一定的高温条件下,经过规定时间发生断裂时的应力,一般所指的持久强度,是指在一定温度下,试样经十万小时后的破断强度蠕变极限σ%/hN/mm2金属在高温环境下,即使所受应力小于屈服点,也会随着时间的增长而缓慢地产生永久变形,这种现象叫做蠕变,在一定的温度下经一定的时间,金属的蠕变速度仍不超过规定的数值,此时所能承受的最大应力,称为蠕变极限硬度性能指标布氏硬度HBSHBWN/mm2用淬硬小钢球或硬质合金球压入金属表面,以其压痕面积除加压在钢球上的载荷,所得之商,即为金属的布氏硬度数值。

使用钢球测定硬度≤450HBS;使用硬质合金球测定硬度>450HBW洛氏硬度C级HRC 无量钢用1471N载荷,将顶角为120°的圆锥形金刚石的压头,压入金属表面,取其压痕的深度来计算硬度的大小,即为金属的HRC硬度,HRC用来测量HB=230~700的金属材料,主要用于测定淬火钢及较硬的金属材料A级HRA 指用588.4N载荷和顶角为120°的圆锥形金刚石的压头所测定出来的硬度,一般用来测定硬度很高或硬而薄的金属材料,如碳化物、硬质合金或表面处理过的零件B级HRB 指用980.7N载荷和直径为1.59mm(即1/16in)的淬硬钢球所测得的硬度。

45钢力学性能

45钢力学性能

45钢力学性能45钢是一种常见的工程结构用钢材,具有良好的力学性能。

本文将对45钢的力学性能进行详细介绍。

1. 强度和硬度:45钢具有高强度和硬度,是一种典型的中碳钢。

常见的强度指标有屈服强度、抗拉强度和硬度。

45钢的屈服强度通常在600至900 MPa之间,抗拉强度在800至1000 MPa之间。

其硬度常在200至250 HB之间。

2. 延展性:延展性是指材料在受力作用下发生塑性变形的能力。

45钢具有较好的延展性,能够在一定程度下承受拉伸、压缩和弯曲等力学载荷。

这种延展性使得45钢在工程结构中应用广泛。

3. 韧性:韧性是指材料在受力作用下吸收能量的能力,即抵抗断裂的能力。

45钢具有较高的韧性,能够在强度和硬度的基础上保持一定的塑性。

这种特性使得45钢能够承受冲击载荷,延缓断裂的发生。

4. 抗疲劳性:抗疲劳性是指材料在反复载荷作用下抵抗疲劳破坏的能力。

45钢具有较好的抗疲劳性,能够承受长时间循环加载而不断裂。

这使得45钢在高强度和高循环载荷环境下具有良好的耐久性。

5. 冷热加工性能:冷热加工性能是指材料在常温和高温条件下的加工性能。

45钢具有较好的冷热加工性能,可以通过钢锻、轧制、锻打等工艺进行塑性变形。

这种特性使得45钢在制造各种工程零部件时具有灵活性。

总结起来,45钢具有高强度、高硬度、良好的延展性、较高的韧性和抗疲劳性,以及良好的冷热加工性能。

这些力学性能使得45钢成为广泛应用于各个领域的重要结构材料。

在工程实践中,设计师和工程师们可以根据具体的需求和使用环境选择45钢,利用其优良的力学性能来满足工程要求。

除了力学性能外,45钢还具有一定的耐腐蚀性能和可焊性,这些都可以进一步提升其应用范围。

需要注意的是,在使用45钢时应控制好加工工艺和热处理过程,以确保其力学性能的稳定性和可靠性。

第二讲 钢材的基本性能

第二讲 钢材的基本性能

第二讲钢材的基本性能钢材的性能和质量是最终的产品质量,和使用寿命是密切相关的,下面来给大家介绍一下钢材的主要性能。

一、物理性能所谓物理性能就是钢材的本质不发生变化所表现出来的性能,主要由以下几种:1、密度单位体积内材料的质量,叫做该材料的密度,密度的计算公式如下:ρ(密度)=m(质量)/V(体积),对于大多数钢材而言,理论计算重量时,都按7.85g/cm3作为该钢材的密度,钢材理论重量计算公式如下:W(理论重量)=F(钢材截面积)×L(钢材长度)×ρ(密度).应当注意的是理论重量与实际重量有一定的出入,只能作为参考。

另外还有钢材质量的简单计算方式,也请大家记一下:圆钢:W=6.17×直径2;方钢:W=7.85×边长2;扁钢:W=7.85×宽度×长度。

2、热膨胀性钢材在受热时体积增大,冷却时收缩的性能称为热膨胀性。

热膨胀性的大小,一般用线膨胀系数α表示。

α值越大,钢材的尺寸或体积随温度变化而变化的程度就越大。

线膨胀系数的计算式如下:α=(l2-l1)/L1t,α线膨胀系数,10-6/℃;t升高的温度。

l1钢材膨胀前的长度cm,l2膨胀后的长度cm。

3、熔点钢材由固态溶解成液态时的温度,纯铁的熔点为1534℃。

4、导电性钢材传导电流的能力。

5、导热性金属传导热的能力。

二、化学性能指钢材在室温和高温条件下,抵抗外界介质对它的化学侵蚀的能力。

1.抗氧化性:钢材在室温或高温下抵抗氧化的能力。

Fe+O2=Fe2O3,氧化过程会随着温度的的提高而加速,所以在高温下工作的零件用钢材应有很好的抗氧化性。

2.耐腐蚀性:钢材抵抗周围介质(大气、水蒸气、有害气体、酸、碱、盐等)的腐蚀能力,最常见的钢铁生锈。

3.化学稳定性:是上述两种的总称,钢材在高温下的化学稳定性叫做热稳定性。

三、力学能力钢材抵抗外力作用的能力,力学性能是衡量钢材质量好坏的最重要指标之一。

1.强度指钢材在外力作用下,抵抗永久变形和断裂的能力,分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度和抗扭强度五种,一般情况下多以抗拉强度作为判别钢材强度高低的指标。

钢铁参数大全

钢铁参数大全

钢铁参数大全
以下是一份钢铁参数的大全,其中包括了一些钢铁的基本性质
和相关技术指标,供您参考。

1. 钢铁的化学成分
- 主要元素:碳(C)、铁(Fe)、锰(Mn)、硅(Si)、磷(P)、硫(S)等。

- 不同的化学成分会对钢铁的性能和用途产生重要影响。

2. 钢铁的物理性质
- 密度:钢铁的密度通常在7.7-7.9克/立方厘米之间。

- 熔点:钢铁的熔点约为1535-1700摄氏度。

3. 钢铁的力学性能
- 强度:包括屈服强度、抗拉强度和硬度等。

- 韧性:钢铁的韧性决定了其在受力时的抗拉和抗冲击能力。

- 延展性:钢铁的延展性指材料在受力时能否发生塑性变形而
不破裂。

4. 钢铁的耐蚀性
- 不同钢铁合金的耐蚀性有所差异,可通过合金化和涂层等方
式提高其耐蚀性。

5. 钢铁的热处理
- 热处理是改变钢铁组织和性能的一种方法,包括退火、正火、淬火、回火等工艺。

6. 钢铁的分类
- 按成分分类:碳钢、合金钢、不锈钢等。

- 按用途分类:结构钢、工具钢、耐磨钢、不锈钢等。

以上只是钢铁参数的一部分内容,具体参数请根据您所需的具
体材料进行查询和确认。

> 注意:以上内容仅供参考,具体参数和技术要求应根据实际
情况进行确定。

dx53d标准

dx53d标准

dx53d标准
DX53D标准是一种钢铁产品的技术规范,主要用于制造冷轧钢板和钢带。


个标准主要涉及材料的化学成分、力学性能、金相结构、表面质量等方面的要求。

下面是对DX53D标准的详细描述:
1. 化学成分:根据DX53D标准,钢铁中的化学成分主要包括碳(C)、硅(Si)、
锰(Mn)、磷(P)、硫(S)等元素。

这些元素的含量范围需在标准规定的限制之内,以
保证钢铁的品质。

2. 力学性能:DX53D标准对钢铁的力学性能有一系列要求。

其中,抗拉强度、屈服强度、延伸率等是衡量钢铁品质的重要指标。

根据标准规定,DX53D钢铁的
力学性能需满足一定的数值范围。

3. 金相结构:金相结构是指钢铁在显微镜下的组织结构。

DX53D标准要求钢
铁的金相结构应该均匀细小,并且不应该出现明显的缺陷,如夹杂物、孔洞等。

这有助于提高钢铁的强度和耐久性。

4. 表面质量:钢铁的表面质量对于许多应用而言至关重要。

DX53D标准规定
了钢铁表面的允许缺陷,如划痕、麻点、锈蚀等。

这些缺陷的数量和程度需要在规定范围内,以确保产品的外观质量。

总的来说,DX53D标准对钢铁产品的化学成分、力学性能、金相结构和表面
质量等方面都有具体的要求。

这些要求旨在确保钢铁的品质达到特定的标准,满足特定的应用需求。

通过遵循DX53D标准,钢铁制造商能够提供高质量、可靠的产品,满足客户的需求。

高温环境下钢材的力学性能探讨

高温环境下钢材的力学性能探讨

高温环境下钢材的力学性能探讨【摘要】概述了钢的高温力学性能,分析了各类影响因素之间的关系。

结果表明,高温变形时晶界强度的降低和晶界滑移的发生是产生高温脆性的根本原因。

【关键词】高温脆性;热塑性力学性能0.引言影响钢材力学性能的主要因素来自其化学成分、内部组织及晶粒度,轧钢生产工作者长期以来就期望在生产之前便可定量预报钢材的性能,并在不断地进行有关方面的研究。

含碳2%以下的铁碳合金称为钢。

炼钢的主要任务是按所炼钢种的质量要求,调整钢中碳和合金元素含量到规定范围之内,并使P、S、H、O、N等杂质的含量降至允许限量之下。

炼钢过程实质上是一个氧化过程,炉料中过剩的碳被氧化,燃烧生成CO气体逸出,其它Si、P、Mn等氧化后进入炉渣中。

S部分进入炼渣中,部分则生成SO2排出。

当钢水成份和温度达到工艺要求后,即可出钢。

为了除去钢中过剩的氧及调整化学成份,可以添加脱氧剂和铁合金或合金元素。

1.钢的高温力学性能概述众多研究结果表明,在钢的熔点附近至600℃温度区间,存在三个明显的脆性温度区域。

1区的脆性是由于晶界熔化所致;2区的脆J比是由于硫化物、氧化物在晶界析出,降低了晶界强度所致;3区则是由于沿原奥氏体晶界析出的先共析铁素体所致。

由于钢的化学成分、应变速率等条件的不同,三个脆性区不一定同时表现出来,第2脆性区有时并不出现。

钢的高温力学性能受很多因素的影响,如热履历、化学成分、应变速率、冷却速率、奥氏体晶粒度、析出物、动态再结晶等。

这些可变因素增加了研究、理解钢的高温力学性能的复杂性,同时也为钢的高温力学性能的改善提供了条件。

2.化学成分对钢材力学性能的影响钢中各种元素对高温延塑性的影响主要表现在以下几个方面:是否改变奥氏体向铁素体转变的温度和速率;是否形成析出物;是否偏聚在晶界,从而改变晶界的强度。

下面着重讨论C、S、P、N、Al、Ti等元素对钢的高温延塑性的影响。

2.1碳的影响当碳含量变化时,塑性槽的宽度和位置发生变化,但其深度不变。

钢的基本知识的认识

钢的基本知识的认识

钢的基本知识的认识钢是现代工业中应用最广泛的金属材料,主要由铁和碳组成。

不同成分的钢具有不同的性能,而钢铁性能的改善,可以通过钢的热处理调整其内部组织、在钢铁冶炼时加入合金元素(这样的钢称为合金钢)等途径来实现。

在工业生产中,绝大部分机器零件都要进行热处理,热处理不仅可以改善钢的机械加工工艺性能,而且能够大大提高钢的力学性能钢的种类繁多,应用广泛。

工程零件选材时一般重点考虑钢的性能,因此本单元主要介绍钢的类别与牌号表示方法、钢的性能与测定方法、钢的常用热处理工艺的特点与应用等内容。

1.1.1钢的分类、牌号表示方法钢是工程上常用的金属材料,它是以铁为主要元素,碳的质量分数不超过2.11%,并含有少量硅、锰、磷、硫等杂质元素的铁基合金,有时为了改善钢的性能往往加入锰(Mn)、硅(Si)、铬(Cr)、镍(Ni)、钼(Mo)、钨(W)、钒(V)、钛(Ti)、铌(Nb)、锆(Zr)、稀土元素(RE)等元素照钢的化学成分、品质和用途的不同,可对钢进行不同的分类。

常用的分类方法如下。

1.按化学成分分类2.按品质分类1.硫的影响硫是在炼铁时由矿石和燃料带进的,它不溶于铁,而是以化合物FeS的形式存在。

FeS与Fe形成低熔点共晶体(熔点为985℃),分布在奥氏体的晶界上。

当钢在1000~1250℃进行热加工时,由于晶界处共晶体熔化,将导致钢变脆而开裂,这种现象称为热脆。

因此,硫在钢中是一种有害元素,必须严格控制。

2.磷的影响是炼铁时由矿:回区@失素体,使钢的强度、硬度提高,但使塑性和韧性降低。

尤其在低温下会使钢的塑性、韧性急剧下降,脆性转化温度升高,这种现象称为冷脆。

在一般钢中,磷是有害元素,应严格控制。

3.按用途分类1.1.2钢的常用力学性能钢是常用的金属材料,在各种零件制造的选材过程中,力学性能是选材的主要依据金属材料的力学性能是指材料在各种载荷(外力)作用下表现出来的抵抗能力,常用的力学性能有:强度、塑性、硬度和冲击韧性等。

常用钢材化学成分

常用钢材化学成分

常用钢铁材料化学成份.力学性能一、《蜗炉用钢板》GB 723--199720gC≤0.20 Si 0.15~0.30 Mn 0.50~0.90P≤0.035 S≤0.035 (试样,横向)σb 400~520 σs≥225 δ5≥25A kv≥27 J A ku≥29 J·cm-2 d=1.5a16MngC≤0.20 Si 0.20~0.55 Mn 1.20~1.60P≤0.035 S≤0.030 (试样,横向)σb 490~630 σs≥325 δ5≥19(a>16~25)A kv≥27 J A ku≥29 J·cm-2 d=3a(180°)19MngC 0.15~0.22 Si 0.30~0.60 Mn 1.00~1.60P≤0.03 S≤0.025σb 510~650 σs≥345δ5≥20(a>16~40)A kv≥31 J d=3a(180°试样,横向)二、《压力容器用钢板》GB 6654--199620RC≤0.22 Si 0.15~0.30 Mn 0.35~0.90P≤0.035 S≤0.030σb 400~520 σs≥235 δ5≥25(a>16~36)A kv≥31 J(20°)d=2a(180°试样,横向) 16MnRC≤0.20 Si 0.20~0.55 Mn 1.20~1.60P≤0.035 S≤0.030σb 490~620 σs≥325 δ5≥21(a>16~36)A kv≥31 J(20°)d=2a(180°)15MnVRC≤0.18 Si 0.20~0.55 Mn 1.20~1.60V 0.04~0.12 P≤0.035 S≤0.030σb 510~645 σs≥370 δ5≥19(a>16~36)A kv≥31 J(20°)d=2a(180°试样,横向) 15CrMoRC 0.12~0.18 Si 0.15~0.40 Mn 0.40~0.70 Mo 0.45~0.60 Cr 0.80~1.20P≤0.030 S≤0.030 (试样,横向)σb 450~590 σs≥295 δ5≥19(a>6~60)A kv≥31 J(20°)d=2a(180°)三、《碳素结构钢》GB /T700--1988Q235-AC 0.14~0.22 Mn 0.30~0.65P≤0.045 S≤0.050 (试样,纵向)σb 375~500 σs≥235 δ5≥26(a<16)σb 375~500 σs≥225 δ5≥25(a>16~40)σb 375~500 σs≥215 δ5≥24(a>40~60)A kv≥无d=a(180°)Q235-BC 0.12~0.20 Si ≤0.30 Mn 0.30~0.70P≤0.045 S≤0.045 (试样,纵向)σb 375~500 σs≥235 δ5≥26(a<16)σb 375~500 σs≥225 δ5≥25(a>16~40)σb 375~500 σs≥215 δ5≥24(a>40~60)A kv≥27 J(20°)d=a(180°)Q235-CC ≤0.18 P≤0.040 S≤0.040Si ≤0.30 Mn 0.35~0.80σb 375~500 σs≥235 δ5≥26(a<16)σb 375~500 σs≥225 δ5≥25(a>16~40)σb 375~500 σs≥215 δ5≥24(a>40~60)A kv≥27 J(0°试样,横向)d=1.5a(180°)四、《伏质碳素结构钢》GB /T699--199915#C 0.12~0.18 Si 0.17~0.37 Mn 0.35~0.65P≤0.035 S≤0.035σb≥375 σs≥225 δ5≥26 (试样,φ25)A kU≥27 J ψ≥55HBS≤14320#C 0.17~0.24 Si 0.17~0.37 Mn 0.35~0.65P≤0.035 S≤0.035σb 340~470 σs≥215 δ5≥24 (试样,≤φ100)σb 320~470 σs≥205 δ5≥23 (试样,100~250) σb 320~470 σs≥195 δ5≥22 (试样,250~500) ψ≥53A kU≥54 J HBS 105~15625#C 0.22~0.29 Si 0.17~0.37 Mn 0.50~0.80P≤0.035 S≤0.035σb≥450σs≥275 δ5≥23(试样,φ25)ψ≥50 A kU≥71 J HBS ≤170JB /T6397--1992σb 410~540 σs≥235 δ5≥20(试样,≤φ100) ψ≥50A kU≥49 J HBS 120~155σb 390~520 σs≥225 δ5≥19(试样,100~250) ψ≥48A kU≥39 J HBS 120~155σb 390~520 σs≥215 δ5≥18(试样,250~500) ψ≥40A kU≥39J HBS 120~15535#C 0.32~0.39 Si 0.17~0.37 Mn 0.50~0.80P≤0.035 S≤0.035⑴σb≥530 σs≥315 δ5≥20(试样,φ25)ψ≥45 A kU≥55 J HBS ≤197JB /T6397--1992⑵σb490~630 σs≥255 δ5≥18 (试样,≤100) ψ≥43A kU≥34 J HBS 140~172 (正火)⑶σb450~590 σs≥240 δ5≥17(试样,100~250) ψ≥40A kU≥29 J HBS 140~172 (正火)⑷σb450~590 σs≥220 δ5≥16(试样,250~500) ψ≥27A kU≥29 J HBS 140~172 (正火)⑸σb550~700 σs≥320 δ5≥20 (试样,40~100) ψ≥45A kU≥40 J HBS 196~241 (调质) ⑹σb 490~640 σs≥295 δ5≥22 (试样,100~250)ψ≥40 A kU≥40 J HBS 189~229 (调质) ⑺σb 490~640 σs≥275 δ5≥21 (试样,250~500)ψ≥无A kU≥38 J HBS 163~219 (调质)45#C 0.42~0.50 Si 0.17~0.37 Mn 0.50~0.80P≤0.035 S≤0.035⑴σb≥600 σs≥355 δ5≥16 (试样,φ25)ψ≥40 A kU≥39 J HBS ≤229JB /T6397--1992⑵σb 570~710 σs≥295 δ5≥14 (试样,≤100)ψ≥38 A kU≥29 J HBS 170~207 (正火) ⑶σb 550~690 σs≥280 δ5≥13 (试样,100~250)ψ≥35 A kU≥24 J HBS 170~207 (正火) ⑷σb 550~690 σs≥260 δ5≥12 (试样,250~500)ψ≥32 A kU≥24 J HBS 170~207 (正火) ⑸σb 630~780 σs≥370 δ5≥17 (试样,40~100)ψ≥40 A kU≥31 J HBS 207~302 (调质) ⑹σb 590~740 σs≥345 δ5≥18 (试样,100~250)ψ≥35 A kU≥31 J HBS 197~286 (调质) ⑺σb 590~740 σs≥345 δ5≥17 (试样,250~500)ψ≥无A kU≥无HBS 187~255 (调质)五、《低合金结构钢》GB /T700--1988Q295—A/B(Q295代替09MnV,09MnNb, 09Mn2, 12Mn) C≤0.16 Mn 0.80~1.50 V 0.02~0.15Si≤0.55 Nb 0.015~0.060 Ti 0.02~0.20⑴σb 390~570 σs≥295 (试样,≤16)⑵σb 390~570 σs≥275 (试样,16~35)⑶σb 390~570 σs≥255 (试样,35~50)⑷σb 390~570 σs≥235 (试样,50~100)d=2a(≤16)d=3a(>16)(180°)〔δ5≥23 , A:A kv无, B: A kv≥34 J(20°)〕Q345—A/B/C/D/E(Q345代替12MnV,14MnNb,16Mn, 16MnRE, 18Nb)C≤0.20 Mn 1.00~1.60 V 0.02~0.15Si≤0.55 Nb 0.015~0.060 Ti 0.02~0.20Al≥0.015〔A/B:无Al〕⑴σb 470~630 σs≥345 δ5≥21 (试样,≤16)⑵σb 470~630 σs≥325 (试样,16~35)⑶σb 470~630 σs≥295 (试样,35~50)⑷σb 470~630 σs≥275 (试样,50~100)〔A:A kv无B: A kv≥34 J(20°) C: A kv≥34 J(0°)〕〔D: A kv≥34 J(-20°) E: A kv≥27 J(-40°)〕〔A/B: δ5≥21 C/D/E: δ5≥22〕d=2a(≤16)d=3a(>16) (180°)Q390—A/B/C/D/E(Q390代替15MnV, 16MnNb, 16MnTi,) C≤0.20 Mn 1.00~1.60 V 0.02~0.20Si≤0.55 Nb 0.015~0.060 Ti 0.02~0.20Al≥0.015〔A/B:无Al〕Ni≤0.70 Cr≤0.30⑴σb 490~650 σs≥390 (试样,≤16)⑵σb 490~650 σs≥370 (试样,16~35)⑶σb 490~650 σs≥350 (试样,35~50)⑷σb 490~650 σs≥330 (试样,50~100)〔A:A kv无B: A kv≥34 J(20°) C: A kv≥34 J(0°)〕〔D: A kv≥34 J(-20°) E: A kv≥27 J(-40°)〕〔A/B: δ5≥19 C/D/E: δ5≥20〕d=2a(≤16)d=3a(>16)(180°)Q420—A/B/C/D/E( Q420代替15MnVN, 14MnVTiRE ) C≤0.20 Mn 1.00~1.70 V 0.02~0.20Si≤0.55 Nb 0.015~0.060 Ti 0.02~0.20Al≥0.015〔A/B:无Al〕Ni≤0.70 Cr≤0.40⑴σb 520~680 σs≥420 (试样,≤16)⑵σb 520~680 σs≥400 (试样,16~35)⑶σb 520~680 σs≥380 (试样,35~50)⑷σb 520~680 σs≥360 (试样,50~100)〔A:A kv无B: A kv≥34 J(20°) C: A kv≥34 J(0°)〕〔D: A kv≥34 J(-20°) E: A kv≥27 J(-40°)〕〔A/B: δ5≥18 C/D/E: δ5≥19〕d=2a(≤16)d=3a(>16)(180°)Q460—/C/D/EC≤0.20 Mn 1.00~1.70 V 0.02~0.20Si≤0.55 Nb 0.015~0.060 Ti 0.02~0.20Al≥0.015 Ni≤0.70 Cr≤0.70⑴σb 550~720 σs≥460 (试样,≤16)⑵σb 550~720 σs≥440 (试样,16~35)⑶σb 550~720 σs≥420 (试样,35~50)⑷σb 550~720 σs≥400 (试样,50~100)δ5≥17 〔C: A kv≥34 J(0°) 〕〔D: A kv≥34 J(-20°) E: A kv≥27 J(-40°)〕d=2a(≤16)d=3a(>16)(180°)六、《合金结构钢》GB /T3077—199940CrMnMo JB /T6396—1992C 0.37~0.45 Si 0.17~0.37 Mn 0.90~1.20Cr 0.90~1.20 Mo 0.20~0.30优质钢P≤0.035 S≤0.035 Cu≤0.30 高级优质钢P≤0.025 S≤0.025 Cu≤0.25 特级优质钢P≤0.025 S≤0.015 Cu≤0.25 ⑴σb≥980 σs≥785 δ5≥10 (试样,φ25)ψ≥45 A kU≥63 J HBS ≤217(供货状态) 以下为JB /T6396--1992⑵σb≥885 σs ≥735 δ5≥12 (试样,≤100)ψ≥45 A kU≥39 J⑶σb≥835 σs ≥640 δ5≥12 (试样,101~300)ψ≥42 A kU≥39 J⑷σb≥785 σs ≥570 δ5≥12 (试样,301~500)ψ≥40 A kU≥31 J⑸σb≥735 σs ≥490 δ5≥12 (试样,501~800)ψ≥35 A kU≥23 J六、《不锈钢冷、热轧钢板》GB/T3280—1992、GB/T4237—1992《不锈钢化学成份、力学性能》( GB/T1220—1992、GB/T1221—1992 )1.1Cr18Ni9TiC ≤0.12 Si ≤1.00 Mn ≤2.00Ni 8.00~11.00 Cr 17.00~19.00P≤0.035 S≤0.030 Ti (C%-0.02~0.80) σb≥520 σs≥205 δ5≥40 (ψ≥55)HBS ≤187(供货状态: 固容处理)2.1Cr18Ni9C ≤0.15 Si ≤1.00 Mn ≤2.00Ni 8.00~10.00 Cr 17.00~19.00P≤0.035 S≤0.030σb≥520 σs≥205 δ5≥40HBS ≤187(供货状态: 固容处理)3.0Cr18Ni9 ( 304 )C ≤0.07(0.08) Si≤1.00 Mn ≤2.00Ni 8.00~11.00(10.50) Cr 17.00~19.00P≤0.035 S≤0.030 (Cr 18.00~20.00)σb≥520 σs≥205 δ5≥40HBS ≤187(供货状态: 固容处理)4.00Cr19Ni10 ( 304L )C ≤0.03 Si ≤1.00 Mn ≤2.00Ni 8.00~12.00 Cr 18.00~20.00P≤0.035 S≤0.030 (Ni 9.00~13.00)σb≥480 σs≥177 δ5≥40HBS ≤187(供货状态: 固容处理)5.0Cr19Ni9NC ≤0.08 Si ≤1.00 Mn ≤2.50Ni 7.00~10.50 Cr 18.00~20.00P≤0.035 S≤0.030 N 0.10~0.25σb≥550 σs≥275 δ5≥35HBS ≤217(供货状态: 固容处理)6.0Cr23Ni13C ≤0.08 Si ≤1.00 Mn ≤2.00Ni 12.00~15.00 Cr 22.00~24.00P≤0.035 S≤0.030 N 0.10~0.25σb≥520 σs≥205 δ5≥40HBS ≤187(供货状态: 固容处理)7.0Cr25Ni20C ≤0.08 Si ≤1.50 Mn ≤2.00Ni 19.00~22.00 Cr 24.00~26.00P≤0.035 S≤0.030σb≥520 σs≥205 δ5≥40HBS ≤187(供货状态: 固容处理) 8.1Cr25Ni20Si2C ≤0.20 Si 1.50~2.50 Mn ≤1.50Ni 18.00~21.00 Cr 24.00~27.00P≤0.035 S≤0.030σb≥540 σs≥-- δ5≥35HBS ≤187(供货状态: 固容处理)9.0Cr17Ni12Mo2 ( 316 )C ≤0.08 Si ≤1.00 Mn ≤2.00Ni 10.00~14.00 Cr 16.00~18.00P≤0.035 S≤0.030 Mo.2.00~3.00σb≥520 σs≥205 δ5≥40HBS ≤187(供货状态: 固容处理)10.00Cr17Ni14Mo2 ( 316L )C ≤0.03 Si ≤1.00 Mn ≤2.00Ni 12.00~15.00 Cr 16.00~18.00P≤0.035 S≤0.030 Mo.2.00~3.00σb≥480 σs≥177 δ5≥40HBS ≤187(供货状态: 固容处理)11.1Cr17MoC ≤0.12 Si ≤1.00 Mn ≤1.00Mo 0.75~1.25 Cr 16.00~18.00P≤0.035 S≤0.030σb≥450 σs≥205 δ5≥22HBS ≤183(供货状态: 退火处理)12.1Cr17Ni2C 0.11~0.17 Si ≤0.80 Mn ≤0.80Ni 1.5 ~2.5 Cr 16.00~18.00P≤0.035 S≤0.030σb≥1080 σs≥-- δ5≥10 A k≥39 J HBS ≤285(供货状态: 退火处理)13.1Cr17Ni7C ≤0.15 Si ≤1.00 Mn ≤2.00Ni 6.00 ~8.00 Cr 16.00~18.00P≤0.035 S≤0.030σb≥520 σs≥205 δ5≥60HBS ≤187(供货状态: 固容处理) 14.≥≤=。

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280~890
340~480
280~400
360~510
320~440
400~550
360~480
450~600
400~520
500~650
420~540
520~670
440~560
550~700
极限强度
抗剪τ/Mpa 抗拉σb/Mpa
440~580
550~730
550
≥670
550
≥700
600
≥730
20
已退火的
3Cr13
400~480
500~600
18
不锈钢
4Cr13
400~480
500~600
15
经热处理的
460~520
580~640
35
1Cr18Ni9
2Cr18Ni9 冷碾压的冷 作硬化的
800~880
100~1100
38
1Cr18Ni9T1 热处理退软
430~550
54~700
40
450
弹性模量 E/Mpa
190000 198000 202000 200000 210000 202000 201000 201000 213500 204000 弹性模量 E/Mpa 220000 208000 210000
T7~T12 已退火的
600
碳素工具钢 T7A~T12A
750
10
T8A 冷作硬化的
600
≥760
28~33 26~31 21~25 19~23 15~19
28 32 32 32 30 29 28 26 26 25 24 22 20 18 16
伸长率δ (%)
14 14 13 12 11
220 240 260 280
180 200 190 210
230 230 250 280 300 320 340 360 屈服强度σ 5/MPa 380 390 410 420 430
钢铁的力学性能
材料名称 材料牌号 材料状态
极限强度 抗剪τ/Mpa 抗拉σb/Mpa
伸长率δ(%)
屈服强度σ 5/MPa
DT1 电工用工业
纯铁 C〈
DT2
已退火的
180
0.025
DT3
230
26
DR530-50
DR510-50
DR450-50
电工硅钢 DR315-50 已退火的
190
230
26
DR290-50
18
950
16
1450 850
优质弹簧钢
60Si2Mn 60Si2MnA 65Si2WA
已低温退火 的
冷作硬化的
720 640~960
900 800~1200
10
1200
200000
10
1400 1600
1Cr13
320~380
400~470
21
420
210000
2Cr13
320~400
400~500
DR280-35
DR255-35
Q195
普通碳素钢
Q215-A Q235-A
Q255-A
Q275
05
05F
08F
08
10F
10
15F
碳素结构钢
15
20F
20
25
30
35
40
45
未退火的 已退火的
材料名称 材料牌号 材料状态
50
55
碳素结构钢
60
65
70
已正火的
260~320
320~400
270~340
210000
480
210000
500
210000
200
200000
220
200000
200
200000
340~420
310~380
440~470
340~420
490~520
400~500
580~620
200
230
210~300
260~~360
330~450
220~340
280~420
260~340
300~440
250~370
320~460
270~380
340~480
600~950
750~1200
10Mn2
320~460
400~580
22
优质碳素钢
已退火的
65Mn
600
750
12
230
211000
400
211000
合金结构钢
25CrMnSiA
25CrMnSi 已低温退火 的
30CrMnSiA
30CrMnSi
400~560 440~600
500~700 550~750
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