CR500LA ist ein niedrig legiertes, hochfestes, kaltgewalztes Stahlblech, das häufig in der Automobilherstellung und anderen Bereichen verwendet wird, die eine hohe Festigkeit und hervorragende Umformbarkeit erfordern. Seine chemische Zusammensetzung umfasst normalerweise Elemente wie Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Phosphor, Schwefel und Chrom sowie Spuren von Elementen wie Aluminium und Titan.

Die Festigkeit der CR500LA-Stahlplatte liegt normalerweise zwischen 500 und 640 MPa und sie hat auch eine gute Formbarkeit und Schweißleistung. Darüber hinaus hat es eine hohe Wärmebehandlungsstabilität und kann seine mechanischen Eigenschaften bei hohen Temperaturen beibehalten.

Kurz gesagt, CR500LA ist ein niedriglegierter Stahlwerkstoff mit hoher Festigkeit und ausgezeichneter Umformbarkeit, der häufig im Automobilbau, bei Baumaschinen und anderen Bereichen verwendet wird, die eine hohe Festigkeit und Umformbarkeit erfordern.

Welche chemische Zusammensetzung hat niedriglegierter CR500LA-Stahl?

Die chemische Zusammensetzung von niedriglegiertem CR500LA-Stahl umfasst im Allgemeinen die folgenden Elemente (Gewichtsprozent):

Kohlenstoff (C): 0,12% – 0,18%

Silizium (Si): 0,15% – 0,50%

Mangan (Mn): 1.40% – 1.80%

Phosphor (P): nicht mehr als 0,025%

Schwefel (S): nicht mehr als 0,010%

Chrom (Cr): nicht mehr als 0,301 TP3T

Aluminium (Al): 0,01% – 0,06%

Titan (Ti): 0,01% – 0,10%

Was sind die physikalischen und mechanischen Eigenschaften von niedrig legiertem CR500LA-Stahl?

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 7,85 g/cm³

Schmelzpunkt: etwa 1.510°C

Mechanisches Verhalten:

Streckgrenze: min. 500 MPa

Zugfestigkeit: mindestens 590 MPa

Dehnung: mindestens 17%

Flächenreduzierung: min. 35%

Schlagzähigkeit: mindestens 20 J (bei -20 °C)

Härte: Im warmgewalzten Zustand liegt die Härte üblicherweise zwischen 170-210 HB; nach der Wärmebehandlung kann die Härte auf 200-240 HB ansteigen.

Wofür wird niedriglegierter CR500LA-Stahl verwendet?

Die hohe Festigkeit und Umformbarkeit des niedriglegierten CR500LA-Stahls machen ihn in vielen Bereichen weit verbreitet. Die Hauptverwendungen umfassen die folgenden Aspekte:

Automobilbau: CR500LA-Stahl wird normalerweise bei der Herstellung von Karosserie- und Strukturteilen wie Türen, Motorhauben, Fahrgestellen, Karosserierahmen usw. verwendet. Seine hohe Festigkeit und hervorragende Formbarkeit kann die Sicherheit und Energieeinsparung von Fahrzeugen verbessern.

Baumaschinen: CR500LA-Stahl wird auch häufig in verschiedenen Baumaschinen wie Baggern, Kränen, Ladern usw. verwendet. Seine hohe Festigkeit kann die Tragfähigkeit und Haltbarkeit der Maschine verbessern, während seine Formbarkeit auch für mehr Flexibilität sorgen kann Konstruktion und Fertigung der Maschine.

Andere Bereiche: Neben Automobilen und Baumaschinen kann CR500LA-Stahl auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, die eine hohe Festigkeit und hervorragende Umformbarkeit erfordern, wie Luft- und Raumfahrt, Schiffbau, Energieanlagen usw.

Was ist der Wärmebehandlungsprozess von niedrig legiertem CR500LA-Stahl?

Der Wärmebehandlungsprozess von niedriglegiertem CR500LA-Stahl kann zwei Arten des Normalisierens und Abschreckens annehmen, um seine Struktur und Eigenschaften anzupassen.

Normalisierungsbehandlung: CR500LA-Stahl auf eine Temperatur von 800 °C bis 900 °C erhitzen, eine Zeit lang (normalerweise etwa 1 Stunde) warm halten und dann langsam auf Raumtemperatur abkühlen. Das Normalisieren kann die Zähigkeit und Bearbeitbarkeit von Stahl verbessern, aber es verringert seine Härte und Festigkeit.

CR500LA-Stahl wird abschreckbehandelt, indem er auf 860 °C bis 890 °C erhitzt, etwa eine Stunde lang warm gehalten und dann schnell mit Wasser oder Öl abgekühlt wird. Stahl kann durch Abschrecken gehärtet und verstärkt werden, aber seine Zähigkeit und Bearbeitbarkeit werden durch das Abschrecken verringert.

Damit die erhaltene Organisationsstruktur und Eigenschaften die erforderlichen technischen Spezifikationen erfüllen, sollte der Wärmebehandlungsprozess entsprechend den spezifischen Stahlspezifikationen und Prozessanforderungen angepasst werden. Während der Wärmebehandlung sollten Temperaturen und Abkühlraten streng kontrolliert werden, um Probleme wie übermäßige Verformung oder Rissbildung zu vermeiden.

Wie ist die Korrosionsbeständigkeit von niedriglegiertem CR500LA-Stahl?

Die Korrosionsbeständigkeit von niedriglegiertem CR500LA-Stahl ist schlechter als die einiger rostfreier Stähle und korrosionsbeständiger Legierungen, weist aber dennoch eine gewisse Korrosionsbeständigkeit auf. Seine wichtigsten Korrosionsbeständigkeitseigenschaften sind wie folgt:

Oxidationsbeständigkeit: CR500LA-Stahl hat eine gewisse Oxidationsbeständigkeit und kann bei hohen Temperaturen und in oxidativen Umgebungen einen guten Oberflächenzustand aufrechterhalten.

Atmosphärische Korrosionsbeständigkeit: CR500LA-Stahl hat einen Oxidfilm auf der Oberfläche, der bis zu einem gewissen Grad atmosphärischer Korrosion widerstehen kann, aber dennoch einen gewissen Grad an Korrosion erzeugt, wenn er längere Zeit feuchten oder verschmutzten Umgebungen ausgesetzt ist.

Wasserkorrosionsbeständigkeit: CR500LA-Stahl kann der Korrosion von Leitungswasser, Süßwasser und leicht saurem Wasser bei Raumtemperatur widerstehen, aber seine Korrosionsbeständigkeit wird in korrosiven Medien wie Salzwasser, saurem Wasser und alkalischem Wasser verringert.

Was ist der Produktionsprozess von CR500LA niedrig legiertem Stahl?

Rohstoffaufbereitung: Wählen Sie hochwertiges Roheisen, Stahlschrott, Ferrochrom und andere Rohstoffe aus und mischen Sie sie nach einer bestimmten Formel und einem bestimmten Verhältnis.

Schmelzen: Rohstoffe in einen Hochofen oder Elektrolichtbogenofen geben, Verunreinigungen und nichtmetallische Elemente in Rohstoffen durch den Stahlherstellungsprozess entfernen und gleichzeitig eine bestimmte Menge Legierungselemente hinzufügen, um die chemische Zusammensetzung des Stahls zu kontrollieren.

Strangguss: Der geschmolzene Stahl wird in die Stranggussmaschine gegossen, und der geschmolzene Stahl wird schnell abgekühlt und durch den Kristallisator und das Kühlwasser zu einer Bramme verfestigt.

Warmwalzen: Die Bramme wird zum Erhitzen und Walzen in ein Warmwalzwerk eingeführt, um die Bramme auf die gewünschte Dicke und Breite zu verformen, während ihre Struktur und Eigenschaften angepasst werden.

Kaltwalzen: Schicken Sie die warmgewalzte Platte zur Bearbeitung und zum Walzen in das Kaltwalzwerk, um ihre Oberflächenebenheit und Maßhaltigkeit einzustellen.

Wärmebehandlung: Das kaltgewalzte Blech normalisieren oder abschrecken, um seine Struktur und Eigenschaften anzupassen.

Inspektion: Am fertigen Produkt werden verschiedene physikalische und chemische Leistungstests durchgeführt, wie z. B. Härte, Zugfestigkeit, Schlagzähigkeit, chemische Zusammensetzung usw.

Verpackung und Lieferung: Qualifizierte Fertigprodukte verpacken und verpacken und im Lager lagern, um auf den Verkauf oder die Verarbeitung zu warten.

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