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钢材a1是什么意思

发布时间:2025-06-23 10:26:49

1. 什么是碳素钢碳素钢的价格及用途

导语:我们都知道近代工业中使用最早、最多的基本材料就是碳素钢啦!由此可见碳素钢在我国的工业基地的运用的重要地位。既然碳素钢的运用如此的重要,那么,碳素钢的重要性具体表现在哪些方面呢?也就是说它的用途有哪些呢?价格是怎么样的呢?接下来就由小编来为大家介绍什么是碳素钢以及碳素钢的用途有哪些和它的价格吧!

什么是碳素钢?

所谓的碳素钢,从字面上来讲毫无疑问是具有含碳量的,其中含碳量小于1.35%,此外还含有铁、碳、硅、锰、磷、硫等杂质,除了以上讲到的这些杂质以外就不含有其他合金元素啦!因此,碳素钢的性能大部分都取决于其碳含量,碳素钢的强度和硬度随着含碳量的增加而提高,但是它的塑性、韧性和可焊性就不一样啦!他们是随含碳量的增加而降低的。由于碳素钢的使用时间最早而且使用时间也较长,再加上他的成本也比较低,因此它在我们的生活中的运用十分广泛。

接下来我们就来看看碳素钢的用途有哪些!

碳素钢的价格:

说到价格就要看碳素钢的分类啦,我们知道同一事物都有不同的等级以及有相应的价格,如:

热卷:3720元/吨——3750元/吨左右。

中板:中板的价格就要低一些啦!一般是在每吨3680元左右。

工字钢:工字钢的价格就要高一些啦!大多数是在每吨4000元左右。

原平板:每吨3880元左右。

(这里说得价格只是个概数,不同的地方价格也是有出入的)

碳素钢的主要用途:

一、Q195的碳素钢适用于制造一些较小的零件、铁丝、冲压件和焊接件等。

二、Q215A的碳素钢适用于垫圈、渗圈、渗碳等零件。

三、Q235AAB级的碳素钢适用于金属结构件的制造、吊钩、车钩、螺栓、螺母以及套筒等等。

四、Q235AA的C级和D级可以用于重要焊接结构件的制造。

五、Q225A的碳素钢经常被人们用来制造转轴、心轴、拉杆等。

六、Q275比较适合用于强度要求高的零件,例如:链轮、齿轮、吊钩等等。

碳素钢牌号

常用的碳素钢牌号有Q195、Q215、Q235、Q255和Q275等。因为Q195(A1)、Q215(A2)、Q235(A3)含碳量低,常被扎制成薄板、钢筋、焊接钢管等,优良的强度被用在各个建筑方面,同时制成铆钉这些零件也非常实用。

碳素钢等级

牌号是体现机械性能的一大特征。用Q和数字表示,Q代表屈服点,是用的屈的拼音,数字表示屈服点的数值。字母A、B、C、D标注在牌号后是为了表示碳素钢材的质量等级,A、B、C、D质量依次提高。

碳素钢种类

因碳素钢的种类相当多,相比其它金属有很大的优势。碳素钢的特点和用途可能会有所不同,需要根据个人的目的做出选则。碳素钢的强度较好,可以用来做砌筑墙的钉子和切割的工具。

碳素钢硬度

碳素钢的含碳量高,具有很大的硬度,而且能承受磨损。于是,碳素钢在很多行业都有用,比如制造金属切削工具等机械。制作成钻头以及木材等切割工具也是不错的。


碳素钢耐久性

碳素钢的耐用性很好,常用来制造管道。制造出来的钢管被用在许多行业,因为它受得住压力。因为碳素钢的耐腐蚀,能够在水下使用。厚的钢管有相当大的拉伸强度和耐用性,在巨大压力下,还能保持完好。

除了上面说到的运用以外,碳素钢还可以用于建筑、桥梁、铁道、船舶等各种机械的制造。

碳素钢是指含碳量低于2%,少量其他混合杂质的铁碳合金。工业上使用的碳素钢含碳量一般不超过1.4%。因为碳素钢的含碳量会影响其脆性,同时碳素钢的加工过程复杂,一定要把握好含碳量。

以上就是小编为大家介绍的什么是碳素钢以及其价格和用途,希望能帮助到更多的朋友对碳素钢的了解,如果你想要更深一层的了解碳素钢,那么你就可以去查其他的资料。

2. 钢在热处理加热时,奥氏体的形成分为哪四个过程

转变的全过程可以分为四个阶段,即:奥氏体形核,奥氏体晶核长大,剩余渗碳体溶解,奥氏体成分相对均匀化。

奥氏体一般由等轴状的多边形晶粒组成,晶粒内有孪晶。在加热转变刚刚结束时的奥氏体晶粒比较细小,晶粒边界呈不规则的弧形。

经过一段时间加热或保温,晶粒将长大,晶粒边界可趋向平直化。铁碳相图中奥氏体是高温相,存在于临界点A1温度以上,是珠光体逆共析转变而成。当钢中加入足够多的扩大奥氏体相区的化学元素时,Ni、Mn等,则可使奥氏体稳定在室温,如奥氏体钢。

(2)钢材a1是什么意思扩展阅读

奥氏体是最密排的点阵结构,致密度高,故奥氏体的体积质量比钢中铁素体、马氏体等相的体积质量小。因此,钢被加热到奥氏体相区时,体积收缩,冷却时,奥氏体转变为铁素体—珠光体等组织时,体积膨胀,容易引起内应力和变形。

奥氏体的点阵滑移系多,故奥氏体的塑性好,屈服强度低,易于加工塑性成形。因此,钢锭,钢坯,钢材一般被加热到1100˚C以上奥氏体化,然后进行锻轧,塑性加工成材或加工成零部件。

一般钢中的奥氏体具有顺磁性,因此奥氏体钢可以作为无磁性钢。然而特殊成分的Fe—Ni软磁合金,也具有奥氏体组织,却具有铁磁性。

3. 如何鉴别钢材的的质量

一般有几个方面:x0dx0a1,钢板厚度x0dx0a2,钢材的表面外观质量x0dx0a3,钢材表面的锈蚀x0dx0a4,钢材重量x0dx0a5,有条件的可抽样检验x0dx0a最简单的方法就是要质量保证书。查看一下出厂时的各项检验指标。x0dx0a建筑钢材鉴别x0dx0a新到一批建筑用螺纹钢;查验是否与需求的直径、长度、数量、重量等相关信息吻合。x0dx0a送达的信息与采购的信息是否相吻合、包装的量与采购的量是否相吻合;与称重计量是否相吻合。x0dx0a捆扎标签与需求的商品属性是否相吻合;肉眼观察的信息与商品的属性是否相吻合。x0dx0a物理检验报告x0dx0a1、要符合采购信息相符合的商品属性。首钢的产品不能是邯钢的检验报告。x0dx0a2、物理达标必须有明确的合格字样或其它形式确定字样并有加盖检验报告章与检验人报告章。x0dx0a3、检验时效与出厂时效相对应;生产企业与报告相对应。x0dx0a感光经验检查x0dx0a用火花鉴别的方法。x0dx0a所需设备:砂轮机x0dx0a,带氧化铝砂轮x0dx0a方法:1.开动砂轮机,将待检工件与标准样件分别磨一磨,对比火花即可迅速分开。x0dx0a2.如果没有材料样件。将工件在砂轮上磨一磨,锰钢手感较硬,流线白亮或黄亮。爆花多且整齐,芒线白色细长,含碳量高时花粉多。x0dx0a工业纯铁手感较软,火花束长,几乎全为流线,不发生爆裂节花。颜色麦黄。x0dx0a铸铁、生铁的火花很短,颜色暗黄--暗红,火花细碎很小,花粉很多。

4. 奥氏体不锈钢和马氏体不锈钢的区别是什么

奥氏体是钢铁的一种层片状的显微组织,马氏体是黑色金属材料的一种组织名称。

1、组成成分

奥氏体一般由等轴状的多边形晶粒组成,晶粒内有孪晶。

马氏体组织有两种类型。中低碳钢淬火获得板条状马氏体,板条状马氏体是由许多束尺寸大致相同,近似平行排列的细板条组成的组织,各束板条之间角度比较大;高碳钢淬火获得针状马氏体,针状马氏体呈竹叶或凸透镜状,针叶一般限制在原奥氏体晶粒之内,针叶之间互成60°或120°角。

2、物理特性

奥氏体塑性很好,强度较低,具有一定韧性,不具有铁磁性。

板条状马氏体有很高的强度和硬度,较好的韧性,能承受一定程度的冷加工;针状马氏体又硬又脆,无塑性变形能力。

3、应用不同

马氏体不锈钢能在退火、和硬化与回火的状态下焊接,无论钢材的原先状态如何,经过焊接后都会在邻近焊道处产生一硬化的马氏体区,热影响区的硬度主要是取决于母材金属的碳含量,当硬度增加时,则韧性减少,且此区域变成较易产生龟裂、预热和控制层间温度,是避免龟裂的最有效方法,为得最佳的性质,需焊后热处理。

奥氏体不锈钢是不锈钢类中钢种最多、使用量最大的一种(约占整个不锈钢产量的 65~70%)。最常用的奥氏体不锈钢是 Fe-Cr-Ni 系合金(即美国的 AISI300 系);Fe-Cr-Ni-Mn 系(即美国 AISI200 系);特殊奥氏体不锈钢等三种 。

(4)钢材a1是什么意思扩展阅读:

马氏体的形态:

板条状马氏体是低碳钢,马氏体时效钢,不锈钢等铁系合金形成的一种典型的马氏体组织,因其单元立体形状为板条状,故称板条状马氏体。

由于它的亚结构主要是由高密度的位错组成,所以又称位错马氏体。片状马氏体则常见于高,中碳钢,每个马氏体晶体的厚度与径向尺寸相比很小其断面形状呈针片状,故称片状马氏体或针状马氏体.由于其亚结构主要为细小孪晶,所以又称为孪晶马氏体。

奥氏体的形成:

共析钢奥氏体冷却到临界点A1以下温度时,存在共析反应:A---F+Fe3C。加热时发生逆共析反应:F+Fe3C----A。逆共析转变是高温下进行的扩散性相变,转变的全过程可以分为四个阶段,即:奥氏体形核,奥氏体晶核长大,剩余渗碳体溶解,奥氏体成分相对均匀化。

5. 热处理中的临界温度是什么

【热处理中的临界温度】
指相变临界点的温度,铁碳合金相图中
碳钢在非常缓慢加热活冷却过程中,固态组织转变的临界温度可由铁碳合金相图中A1线(PSK)、A3线(GS)、Acm(ES)线来确定, A1、A3、Acm都是平衡临界点,即新相与旧相平衡的温度。但在热处理时,实际加热活冷却的速度不可能是非常缓慢的,因此,组织的转变都偏离平衡临界点出现迟滞现象,即钢中各相的转变温度在加热时要稍高于相图所指出的相变温度,在冷却时要稍低于相图所指出的相变温度,因此,钢在实际临界点在加热时附以小写字母c,冷却时附以小写字母r以示区别。钢的临界点含义如下:
Ac1(727℃):加热时,珠光体向奥氏体转变的温度
Ac3:亚共析钢加热时,铁素体向奥氏体转变的终了温度,
ACcm:过共析钢加热时,二次渗碳体向奥氏体溶入的终了温度,
Ar1:冷却时,奥氏体向珠光体转变的温度
Ar3:亚共析钢冷却时,奥氏体向铁素体转变的起始温度,
Arcm:过共析钢冷却时,二次渗碳体由奥氏体析出的起始温度。
这些临界点是钢在热处理的加热和冷却时组织发生变化的温度的主要依据。
【热处理温度确定】
回火是热处理工艺过程中的主要工序之一。
通常,机械零件热处理的硬度(H),取决于回火温度(T)和回火时间(t),三者之间存在着一定的函数关系H=f(T,t)。当回火时间一定时,钢的回火硬度与回火温度的函数关系可划为四种类型(H和T互为反函数):①直线型;②抛物线型;③幂函数型;④直线与幂函数复合型。
因③④两种类型在使用时,计算和作图都极为不便,所以,为方便实用起见,大多数情况下都可简化成直线或抛物线型,用经验方程(公式)表示,即:
H=a1+R1T
H=a2+R2T
式中:H――回火硬度值(HRC、HV、HB或HRA)
T――回火温度(℃)
a1、a2、R1、R2――待定系数。
下表所列的50种钢材的热处理回火方程,主要是依据实际工艺试验和有关参考文献的数据,运用数理统计方法计算和修正所得。回火方程实用性强,可作为机械零件的技术设计和制定热处理工艺规范时参考。
表中列举的50种钢材热处理回火方程,在实际生产中使用时应注意下列问题:
(1)钢材原材料的化学成分及力学性能应符合国家技术标准要求(GB、YB等),最大外径(或相对厚度)接近或小于淬火临界直径。
(2)回火方程仅适用于常规淬火、回火工艺;不适用于亚温淬火、复合热处理、形迹热处理等工艺。
(3)在热处理过程中,应正确选用淬火介质,使冷却能力满足工艺要求;钢材按要求进行预备热处理;除高速钢外,一般仅进行一次回火。
(4)考虑到随机因素的影响,钢材热处理后,实际回火硬度和温度与计算所得值允许有≤5%的误差。
实践证明,本文推荐的常用50种钢材的热处理回火方程(经验公式),实用方便。对机械零件金属材料的选择、力学性能潜力的发挥,技术指标的制定以及产品质量的提高均有帮助。金属材料热处理回火方程的建立,也是建立热处理柔性系统(FCM)的首要前期工作之一。
常用50种钢材的热处理回火方程
序号 钢种 淬火温度(℃)/冷却介质 回火方程
Hi T
1 30 855/水 H1=42.5-1/20?T T=850-20H1
2 40 835/水 H1=65-1/15?T T=950-15H1
3 45 840/水 H1=62-1/9000?T2 T=
4 50 825/水 H1=70.5-1/13?T T=916.5-13H1
5 60 815/水 H1=74-2/25?T T=925-12.5H1
6 65 810/水 H1=78.3-1/12?T T=942-12H1
7 20Mn 900/水 H4=85-1/20?T T=1700-20H4
8 20Cr 890/油 H1=50-2/45?T T=1125-22.5H1
9 12Cr2Ni4 865/油 H1=72.5-3/40?T(T≤400) T=966.7-13.3H1(H1≥42.5)
H1=67.5-1/16?T(T>400) T=1080-16H1(H1<42.5)
10 18Cr2Ni4W 850/油 H1=48-1/24000?T2 T=
11 20CrMnTiA 870/油 H1=48-1/16000?T2 T=
12 30CrMo 880/油 H1=62.5-1/16?T T=1000-16H1
13 30CrNi3 830/油 H1=600-1/2?T T=1200-2H3(H3≤475)
14 30CrMnSi 880/油 H1=62-2/45?T T=1395-22.5H1
15 35SiMn 850/油 H1=637.5-5/8?T T=1020-1.6H1
16 35CrMoV 850/油 H1=540-2/5?T T=1350-2.5H1
17 38CrA 850/油 H1=50.9-(15/28)×10-4?T2 T=
18 38CrMoAl 930/油 H1=64-1/25?T(T≤550) T=1600-25H1(H1≥45)
H1=95-1/10?T(T>550) T=950-10H1(H1<45)
19 40Cr 850/油 H1=75-3/40?T T=1000-13.3H1
20 40CrNi 850/油 H1=63-3/50?T T=1050-16.7H1
21 40CrNiMo 850/油 H1=62.5-1/20?T T=1250-20H1
22 50Cr 835/油 H1=63.5-3/55?T T=1164.2-18.3H1
23 50CrVA 850/油 H1=73-1/14?T T=1022-14H1
24 55SiMoV 850/油 H1=70-3/50?T T=1166.7-16.7H1
25 55SiMnMoV 870/油 H1=61-1/25?T T=1525-25H1
26 60Si2Mn 860/油 H1=68-1/11250?T2 T=
27 65Mn 820/油 H1=74-3/40?T T=986.7-13.3H1
28 T7 810/水 H1=77.5-1/12?T T=930-12H1
29 T8 800/水 H1=78-1/80?T T=891.4-11.4H1
30 T10 780/水 H1=82.7-1/11?T T=930.3-11H1
31 T12 780/水 H1=72.5-1/16?T T=1160-16H1
32 CrMn 840/油 H1=67-1/30?T(100≤T≤400) T=1821-30H1(53.5≤H1≤63.5)
33 CrWMn 830/油 H1=69-1/25?T T=1725-25H1
34 Cr12 980/油 H1=64-1/80?T(T≤500) T=5120-80H1(H1≥57.75)
H1=107.5-1/10?T(T>500) T=1075-10H1(H1<57.75)
35 Cr12MoV 1000/油 H1=65-1/100?T(T≤500) T=6500-100H1(H1≥60)
36 Cr12Mo 970/油 H3=850-1/2?T(T≤500) T=1700-2H3(H3≥600)
H3=1267-4/7?T(T>500) T=950.2-0.75H3(H3<600)
37 3Cr2W8V 1150/油 H3=1750-2?T(T≥600) T=875-0.5H3(H3≤550)
38 8CrV 850/油 H3=800-5/9?T T=1440-1.8H3
39 8Cr3 870/油 H1=68-7/150?T(T≤520) T=1457-21.4H1(H1<44)
H1=148-1/5?T(T>520) T=740-5H1(H1>44)
40 9SiCr 865/油 H1=69-1/30?T T=2070-30H1
41 5CrNiMo 855/油 H1=72.5-1/16?T T=1160-16H1
42 5CrMnMo 855/油 H1=69-3/50?T T=1150-16.7H1
43 W18Cr4V 1280/油 H1=93-3/31250?T T=
44 GCr15 850/油 H2=733-2/3?T T=1099.5-1.5H2
45 1Cr13 1040/油 H1=41-1/100?T(T≤450) T=4100-100H1(H1≥36.5)
H1=1150-3/20?T(450<T≤620) T=7666.7-6.7H1(22≤H1≤47.5)
46 2Cr13 1020/油 H1=150-1/5?T(T≥550) T=750-5H1(H1≤40)
47 3Cr13 1020/油 H1=62-(5/6)×10-4?T2(T≥350) T=
48 4Cr13 1020/油 H1=68.5-(20/21)×10-4?T2(T≥400) T=
49 1Cr17Ni2 1060/油 H1=60-1/20?T(T≥400) T=1200-20H1(H1≤40)
50 9Cr18 1060/油 H1=62-1/50?T(T≤450) T=3100-50H1(H1≥53)
H1=83-1/15?T(T>450) T=1245-15H1(H1<53)
注:H1---HRC,H2---HB,H3---HV,H4---HRA

6. 常见的模具钢材有哪几种

制造冷冲压模具的材料主要是金属,凸、凹模所使用的模具钢有碳素工具钢;低合金工具钢,中、高合金工具钢,高速工具钢;基体钢;硬质合金和钢结硬质合金等。比如:W18Cr4V、W12Cr4V4Mo、65Cr4W3Mo2VNb(65Nb)、7Cr7Mo3V2Si(LD)、6Cr4Mo3Ni2WV(CG2)及5Cr4Mo3SiMnVAl(012A1)、YG20、YG25等牌号;YGl5、YG20用于冲裁模;YG6、YG8、YG11用于拉深模;常用的钢结硬质合金牌号有GT35、TLW50、TLMW50、GW50和DT等;常用的预硬钢牌号有35Cr、35CrMo、40Cr、42CrMo等。高耐磨、高韧性的冷作模具钢GM钢和ER5钢、Cr12、Cr12Mo1V1、Cr12MoV等。
制作注塑模具的钢材有:T8A、 Tl0A、CrWMn,9Mn2V、Crl2、 Cr4WMoV、P20、5NiSCa, SMl、SM2PMS、06NiCrMoVTiAl、 06Ni7Ti2Cr等。
制作压铸模具的钢材有:3Cr2W8V、225Cr4W5Mo2V、5Cr4W5Mo2V(RM-2)钢、5Cr4Mo3SiMnVAl(O12Al)钢、6Cr4Mo3Ni2WV(CG-2)、4Cr3Mo3W4VNb(GR)、4Cr3Mo2NiVNbB(HD)等。

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