Leave Your Message

Introducerea principalelor materii prime

24.05.2024
1. Principalele caracteristici ale materialelor din fier și oțel și domeniile de aplicare
Oțelul carbon este un aliaj de fier și carbon feric care conține elemente de carbon, de obicei între 0,12% și 2,0%. În funcție de conținutul diferit de carbon, oțelul carbon se împarte în oțel cu conținut scăzut de carbon (conținut de carbon mai mic de 0,3%), oțel cu conținut mediu de carbon (conținut de carbon 0,3% - 0,6%) și oțel cu conținut ridicat de carbon (conținut de carbon mai mare de 0,6%). Oțelul carbon are o plasticitate, sudabilitate și prelucrabilitate bune, fiind utilizat pe scară largă în piese structurale, piese mecanice, producția de automobile și alte domenii.

secolul al XIX-lea
Oțelul aliat este un produs din oțel la care s-au adăugat alte elemente de aliaj (cum ar fi crom, nichel, molibden etc.) pe bază de oțel carbon pentru a-i îmbunătăți proprietățile mecanice, rezistența la căldură și rezistența la coroziune. Oțelul aliat poate fi împărțit în diferite tipuri în funcție de proporția de adaos și cerințele de performanță ale diferitelor elemente de aliaj. De exemplu, oțelul crom-molibden este utilizat în mod obișnuit în industria auto și în industria aeronautică, iar oțelul mangan este utilizat la fabricarea pieselor rezistente la uzură.2f8y

③Oțel inoxidabil
Oțelul inoxidabil este un oțel rezistent la coroziune, principalele componente fiind cromul (de obicei între 10% și 30%) și nichelul. Oțelul inoxidabil este împărțit în oțel inoxidabil austenit, oțel inoxidabil feritic și oțel inoxidabil martensitic. Oțelul inoxidabil austenitic are o bună rezistență la coroziune și la prelucrare, fiind utilizat pe scară largă în articole de bucătărie, decorațiuni de clădiri, echipamente chimice și alte domenii.
35bu

④Oțel matrițat
Oțelul matriță este un oțel special utilizat în fabricarea matrițelor, cu duritate ridicată, rezistență ridicată, rezistență la uzură și rezistență la impact. În funcție de cerințele de utilizare și caracteristicile procesului, oțelul matriță industrial poate fi împărțit în oțel matriță rece, oțel matriță caldă, oțel matriță plastică și alte tipuri. Acesta este utilizat pe scară largă în matrițe plastice, matrițe de turnare sub presiune și alte domenii.
4apk

⑤Țeavă de oțel
Țeava de oțel este un tip de țeavă de oțel goală, care poate fi împărțită în țeavă de oțel fără sudură și țeavă de oțel sudată în funcție de procesul de fabricație. Țeava de oțel este utilizată pe scară largă în industria petrolieră, chimică, fabricarea de mașini, construcții și alte domenii, având caracteristici precum o capacitate portantă mare, o bună rezistență la presiune și o rezistență la coroziune. Țeava de oțel fără sudură este potrivită pentru medii cu presiune ridicată și temperatură ridicată, în timp ce țeava de oțel sudată este potrivită pentru inginerie și structuri generale.
53zd

2. Tratament termic și tratament de suprafață
Proprietățile materialelor din oțel pot fi îmbunătățite prin tratament termic și tratament de suprafață. Tratamentul termic include recoacere, aprindere normală, călire și alte procese, care pot ajusta structura organizațională a oțelului și pot îmbunătăți duritatea și rezistența acestuia. Tratamentul de suprafață include galvanizarea, pulverizarea, acoperirea și alte metode, care pot îmbunătăți rezistența la coroziune și estetica oțelului.

3. standard de calitate
Standardele de calitate ale materialelor din oțel sunt esențiale pentru a asigura calitatea produsului. Specificațiile comune ale materialelor din oțel includ standarde internaționale (de exemplu, ASTM, ISO), standarde europene (de exemplu, EN) și standarde naționale (de exemplu, GB, JIS). Selectarea oțelului calificat poate garanta performanța și fiabilitatea acestuia.