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Placa de acero GL-A620

Descripción de productos Adición racional de elementos de aleación Diseño de aleación multicomponente: Para lograr mejores efectos de fortalecimiento, se puede diseñar un sistema de aleación multicomponente. Por ejemplo, en las superaleaciones a base de níquel, múltiples elementos como cromo (Cr), molibdeno (Mo), tungsteno (W),...

Descripción
 
Descripción de productos

 

 

Adición racional de elementos de aleación

 

 

Diseño de aleación multicomponente: Para lograr mejores efectos de fortalecimiento, se puede diseñar un sistema de aleación multicomponente. Por ejemplo, en las superaleaciones a base de níquel, se añaden simultáneamente múltiples elementos como cromo (Cr), molibdeno (Mo), tungsteno (W), aluminio (Al) y titanio (Ti). El cromo se utiliza para mejorar las propiedades antioxidantes y anticorrosivas, el molibdeno y el tungsteno pueden fortalecer la matriz, y el aluminio y el titanio fortalecen la aleación formando la fase de precipitación '-Ni₃(Al,Ti). Este diseño de aleación multicomponente permite que las superaleaciones a base de níquel tengan una excelente resistencia y propiedades antioxidantes a altas temperaturas y puedan soportar las duras condiciones de trabajo de componentes de alta temperatura, como las piezas de motores aeronáuticos.

 

Control estricto de elementos de impureza

 

Reducir el contenido de elementos de impureza nocivos: Para materiales metálicos, el contenido de impurezas nocivas debe minimizarse tanto como sea posible. Por ejemplo, en la producción de acero, los contenidos de azufre (S) y fósforo (P) están estrictamente controlados. El azufre se combina con el hierro para formar sulfuro ferroso (FeS), como se mencionó anteriormente, lo que conduce al fenómeno de falta de calor. Mediante procesos de refinación, como los métodos de fabricación de acero con horno de oxígeno básico (BOF) o horno de arco eléctrico (EAF), el contenido de azufre se puede reducir a un nivel muy bajo (por ejemplo, menos de 0.{{ 6}}2%). El fósforo provoca el fenómeno de falta de frío en el acero y su contenido también debe controlarse estrictamente. Generalmente, el contenido de fósforo en el acero de alta calidad se controla por debajo del 0,02% - 0.04%.

 

 

 

 

 

 

 

Composición química de alta resistencia

Calificación

C

Si

Minnesota

P

S

GL-A620

0.18

0.10-0.35

0.9-1.6

0.035

0.035

 

2985932891

 

 

 

FoQZkBK3NHQgpus4jUgetovzjU
210417112802200
202107191012224851134

 

 

Utilizar los efectos beneficiosos de los elementos impuros (si los hay): En algunos casos, algunos elementos impuros pueden tener efectos beneficiosos en contenidos bajos. Por ejemplo, en algunos grados de acero especiales, una pequeña cantidad de elemento boro (B) puede mejorar la templabilidad del acero. Los átomos de boro se agregan en los límites de los granos de austenita e inhiben la nucleación de ferrita en los límites de los granos durante el proceso de enfriamiento, lo que permite que el acero obtenga una capa endurecida más profunda después del enfriamiento y, por lo tanto, aumenta la resistencia. Sin embargo, en este caso, el contenido de boro debe controlarse con precisión, generalmente en el rango de 0.0005% - 0.003%.

 

 

 

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