S460N/Z35 ган хавтанг хэвийн болгох, Европын стандартын өндөр бат бэхтэй хавтан, S460N, S460NL, S460N-Z35 ган профиль: S460N, S460NL, S460N-Z35 нь хэвийн/хэвийн цувих нөхцөлд халуунаар цувисан гагнуурын нарийн ширхэгтэй ган бөгөөд S460 зэрэглэлийн ган хавтангийн зузаан нь 200 мм-ээс ихгүй байна.
Хайлшгүй бүтцийн гангийн S275 стандартын хэрэгжилт: EN10025-3, дугаар: 1.8901. Гангийн нэр нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ: Тэмдэглэгээний үсэг S: 16 мм-ээс бага зузаантай бүтцийн гантай холбоотой урсалтын бат бэхийн утга: хамгийн бага урсалтын утга. Хүргэлтийн нөхцөл: N нь -50 хэмээс багагүй температурт үзүүлэх нөлөөллийг L том үсгээр илэрхийлнэ.
S460N, S460NL, S460N-Z35 Хэмжээ, хэлбэр, жин ба зөвшөөрөгдөх хазайлт.
Ган хавтангийн хэмжээ, хэлбэр болон зөвшөөрөгдөх хазайлт нь 2004 оны EN10025-1 стандартын заалтуудыг дагаж мөрдөх ёстой.
S460N, S460NL, S460N-Z35 хүргэлтийн байдал Ган хавтанг ихэвчлэн хэвийн нөхцөлд эсвэл ижил нөхцөлд хэвийн цувих замаар хүргэдэг.
S460N, S460NL, S460N-Z35 гангийн химийн найрлага. Химийн найрлага (хайлалтын шинжилгээ) нь дараах хүснэгтэд (%) нийцэж байх ёстой.
S460N, S460NL, S460N-Z35 химийн найрлагын шаардлага: Nb+Ti+V≤0.26; Cr+Mo≤0.38 S460N Хайлах шинжилгээний нүүрстөрөгчийн эквивалент (CEV).
S460N, S460NL, S460N-Z35 Механик шинж чанарууд S460N, S460NL, S460N-Z35-ийн механик шинж чанар болон процессын шинж чанарууд нь дараах хүснэгтийн шаардлагыг хангасан байх ёстой: S460N-ийн механик шинж чанар (хөндлөн чиглэлд тохиромжтой).
S460N, S460NL, S460N-Z35 хэвийн төлөвт байгаа цохилтын хүч.
Нүүрстөрөгчийн ган нь хатааж, хэвийн болгосны дараа тэнцвэртэй эсвэл бараг тэнцвэртэй бүтэцтэй болж, бөхөөсний дараа тэнцвэргүй бүтэцтэй болж чадна. Тиймээс дулааны боловсруулалтын дараах бүтцийг судлахдаа зөвхөн төмрийн нүүрстөрөгчийн фазын диаграмм төдийгүй гангийн изотермийн хувиргалтын муруй (C муруй)-ыг авч үзэх хэрэгтэй.
Төмрийн нүүрстөрөгчийн фазын диаграмм нь хайлшийн удаан хөргөлтийн талсжих процесс, өрөөний температур дахь бүтэц, фазын харьцангуй тоог харуулж чаддаг бөгөөд C муруй нь янз бүрийн хөргөлтийн нөхцөлд тодорхой найрлагатай гангийн бүтцийг харуулж чадна. C муруй нь изотермийн хөргөлтийн нөхцөлд тохиромжтой; CCT муруй (аустенитийн тасралтгүй хөргөлтийн муруй) нь тасралтгүй хөргөлтийн нөхцөлд хамаарна. Тодорхой хэмжээгээр C муруйг тасралтгүй хөргөлтийн үед бичил бүтцийн өөрчлөлтийг тооцоолоход ашиглаж болно.
Аустенитийг удаан хөргөхөд (Зураг 2 V1-д үзүүлсэнчлэн зуухны хөргөлттэй тэнцүү) хувиргалтын бүтээгдэхүүнүүд нь тэнцвэрийн бүтэцтэй ойролцоо байдаг бөгөөд энэ нь перлит ба феррит юм. Хөргөлтийн хурд нэмэгдэхийн хэрээр, өөрөөр хэлбэл V3>V2>V1 үед аустенитийн дутуу хөргөлт аажмаар нэмэгдэж, тунадасжсан ферритийн хэмжээ багасч, харин перлитийн хэмжээ аажмаар нэмэгдэж, бүтэц нь нарийн болдог. Энэ үед бага хэмжээний тунадасжсан феррит нь ихэвчлэн мөхлөгийн хил дээр тархдаг.
Тиймээс v1-ийн бүтэц нь феррит+перлит; v2-ийн бүтэц нь феррит+сорбит; v3-ийн бичил бүтэц нь феррит+троостит юм.
Хөргөлтийн хурд v4 байх үед бага хэмжээний сүлжээний феррит ба троостит (заримдаа бага хэмжээний баинит харагдаж болно) тунадасжиж, аустенит нь голчлон мартенсит ба троостит болж хувирдаг; Хөргөлтийн хурд v5 нь хөргөлтийн чухал хурдаас давсан үед ган нь бүрэн мартенсит болж хувирдаг.
Гиперэвтектоид гангийн хувирал нь гипоэвтектоид гангийн хувиралтай төстэй бөгөөд феррит нь сүүлийнхэд эхлээд тунадасжиж, цементит нь эхнийхэд эхлээд тунадасждаг.
Нийтэлсэн цаг: 2022 оны 12-р сарын 14