CR480/950TW+Z-Stahl ist ein Stahl mit doppelt induzierter Plastizität mit hoher Festigkeit, hoher Zähigkeit, guter Schweißbarkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit. Der Hauptbestandteil des Stahls ist kohlenstoffarmer Stahl, und eine kleine Menge Legierungselemente wie Nb und Ti werden hinzugefügt, um die Bildung feiner Körner und einer Zwillingsstruktur im Stahl zu fördern, wodurch die Festigkeit und Zähigkeit des Stahls verbessert werden.

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Welche chemische Zusammensetzung hat CR480/950TW+Z-Stahl?

Kohlenstoff (C): 0,12%-0,22%

Silizium (Si): 0,20%-0,60%

Mangan (Mn): 1.00%-2.00%

Phosphor (P): nicht mehr als 0,030%

Schwefel (S): nicht mehr als 0,0251 TP3T

Chrom (Cr): nicht mehr als 0,401 TP3T

Kupfer (Cu): nicht mehr als 0,501 TP3T

Aluminium (Al): nicht mehr als 0,015%

Titan (Ti): nicht mehr als 0,201 TP3T

Vanadium (V): nicht mehr als 0,201 TP3T

Eine kleine Menge anderer Elemente wie Nickel (Ni), Molybdän (Mo), Niob (Nb) usw.

Was ist der Zwillings-induzierte Plastizitätsmechanismus von CR480/950TW+Z-Stahl?

CR480/950TW+Z-Stahl ist ein TRIP-Stahl (Twinning Induced Plasticity), der eine spezielle Mikrostruktur und einen Kunststoffmechanismus aufweist, die eine hervorragende Festigkeit und Duktilität bieten können.

Der Zwillings-induzierte Plastizitätsmechanismus von TRIP-Stahl betrifft hauptsächlich die Austenit- und Bainitphasen im Stahl. Während der Verarbeitung von TRIP-Stahl kann durch Steuerung der chemischen Zusammensetzung und des Wärmebehandlungsprozesses des Stahls eine gewisse Menge an Austenitphase gebildet werden, während eine gewisse Menge an Bainitphase ebenfalls erhalten bleibt.

Wenn der Stahl äußerer Spannung ausgesetzt wird, wird die Austenitphase einer Phasenumwandlung in eine duktilere Bainitphase unterzogen. Während dieses Prozesses wird die lokale Dehnung des Stahls erhöht, wodurch die Gesamtplastizität des Stahls verbessert wird. Dieses Phänomen wird als zwillingsinduzierte Plastizität bezeichnet.

Was sind die Anwendungsgebiete von CR480/950TW+Z Stahl?

Da CR480/950TW+Z-Stahl eine hervorragende Festigkeit, Plastizität und Korrosionsbeständigkeit aufweist, wird er in verschiedenen Industriebereichen häufig eingesetzt. Im Folgenden sind einige gängige Anwendungsbereiche aufgeführt:

Automobilherstellung: CR480/950TW+Z-Stahl kann bei der Herstellung von Karosserieteilen, Türen, Dächern und anderen Teilen von Automobilen verwendet werden. Seine hohe Festigkeit und hervorragende Schlagfestigkeit können die Sicherheitsleistung des Autos effektiv verbessern.

Bauindustrie: CR480/950TW+Z-Stahl kann zur Herstellung von Rahmenkonstruktionen, Decken, Trennwänden, Türen und Fenstern von Gebäuden verwendet werden. Seine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit kann die Haltbarkeit und Stabilität von Gebäuden verbessern.

Schiffbau: CR480/950TW+Z-Stahl kann zur Herstellung von Rumpfstrukturen, Decks, Schiffsausrüstung und anderen Teilen verwendet werden. Seine hohe Festigkeit und hervorragende Korrosionsbeständigkeit können die Sicherheit und Lebensdauer des Schiffes verbessern.

Maschinenbau: CR480/950TW+Z-Stahl kann zur Herstellung von Strukturteilen, Lagern, Zahnrädern und anderen Teilen mechanischer Ausrüstung verwendet werden. Seine hohe Festigkeit und guten mechanischen Eigenschaften können die Arbeitseffizienz und Zuverlässigkeit von mechanischen Geräten verbessern.

Andere Bereiche: CR480/950TW+Z-Stahl kann auch bei der Herstellung von Druckbehältern, Öl- und Gaspipelines, Schienenfahrzeugen und anderen Bereichen verwendet werden.

Welche Eigenschaften hat CR480/950TW+Z Stahl?

CR480/950TW+Z-Stahl ist eine Art TRIP-Stahl, seine mechanischen Eigenschaften und physikalischen Eigenschaften sind wie folgt:

Mechanisches Verhalten:

Zugfestigkeit (σb): ≥ 480 MPa

Streckgrenze (σs): ≥ 950 MPa

Dehnung (δ): ≥ 20%

Flächenreduzierung (ψ): ≥ 60%

Schlagzähigkeit (AKV): ≥ 40 J

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: Ca. 7,85 g/cm³

Wärmeausdehnungskoeffizient: 12 × 10⁻⁶/K

Wärmeleitfähigkeit: 50 W/(m·K)

Leitfähigkeit: ca. 16 MS/m

Ist CR480/950TW+Z verzinkter Stahl?

Ja, CR480/950TW+Z-Stahl wird allgemein auch als verzinkter Stahl bezeichnet, wobei „Z“ bedeutet, dass die Oberfläche des Stahls feuerverzinkt wurde. Die Feuerverzinkung ist ein gängiges Verfahren zur Korrosionsschutzbehandlung. Durch Eintauchen von Stahl in geschmolzene Zinkflüssigkeit wird eine Zink-Eisen-Legierungsschicht auf der Oberfläche des Stahls gebildet, wodurch wirksam verhindert wird, dass der Stahl oxidiert und korrodiert.

Was ist der Wärmebehandlungsprozess von CR480/950TW+Z-Stahl?

CR480/950TW+Z-Stahl ist eine Art TRIP-Stahl, und sein Wärmebehandlungsprozess umfasst normalerweise zwei Schritte des Glühens und Abschreckens, wie folgt:

Glühen: Erhitzen Sie CR480/950TW+Z-Stahl auf etwa 800 °C, halten Sie ihn eine Zeit lang warm und kühlen Sie ihn dann langsam auf Raumtemperatur ab. Dieser Schritt kann die Spannungen im Inneren des Stahls eliminieren, seine Verarbeitungsleistung verbessern und die nachfolgende Abschreckbehandlung erleichtern.

Abschrecken: Erhitzen Sie den geglühten CR480/950TW+Z-Stahl schnell auf 850-950 °C, halten Sie ihn eine gewisse Zeit warm und kühlen Sie ihn dann schnell auf Raumtemperatur ab. Dieser Schritt kann dazu führen, dass die Struktur des Stahls einer Phasenumwandlung unterzogen wird und eine Zwillingsstruktur bildet, wodurch seine Festigkeit und Plastizität verbessert werden.

Es ist zu beachten, dass der Wärmebehandlungsprozess von CR480/950TW+Z-Stahl entsprechend den spezifischen Prozessanforderungen und der Verwendung des Stahls angepasst werden muss. Darüber hinaus können unsachgemäße Wärmebehandlungsbedingungen auch zu einer Verschlechterung der Stahlleistung oder zu Defekten wie Rissen führen, daher ist es notwendig, Parameter wie Temperatur, Zeit und Kühlmethode während der Wärmebehandlung streng zu kontrollieren.

Wie ist der Verarbeitungsprozess von CR480/950TW+Z-Stahl?

CR480/950TW+Z-Stahl ist ein hochfester, hochzäher Stahl mit guter Verarbeitbarkeit. Im Allgemeinen umfasst die Verarbeitung von CR480/950TW+Z-Stahl die folgenden Schritte:

Schneiden: Die Stahlplatte wird mit einem Streifenschneider oder einem Laserschneider geschnitten. Beim Schneidprozess müssen Parameter wie Schnittgeschwindigkeit und Schnittdicke beachtet werden, um übermäßige Hitze und Verformung zu vermeiden.

Stanzen: Verwenden Sie eine Stanzmaschine, um Löcher zu stanzen und Stahlplatten zu formen. Aufgrund der hohen Festigkeit von CR480/950TW+Z-Stahl ist es notwendig, während des Stanzvorgangs eine geeignete Matrize auszuwählen und Parameter wie Stanzgeschwindigkeit und Stanzkraft zu kontrollieren, um Risse oder Verformungen zu vermeiden.

Biegen: Die Stahlplatte wird mit einer Blechbiegemaschine oder einer Walzenpresse gebogen. Während des Biegeprozesses ist es notwendig, die Oberflächenqualität der Stahlplatte zu kontrollieren, um Defekte wie Risse und Verformungen zu vermeiden.

Schweißen: Verwenden Sie Lichtbogenschweißen, Schutzgasschweißen und andere Methoden, um die Stahlplatte zu schweißen. Während des Schweißprozesses müssen Parameter wie Schweißtemperatur und Schweißgeschwindigkeit kontrolliert werden, um die Schweißqualität sicherzustellen.

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