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Precio de la placa de la nave de la hoja de acero de aleación de las placas de acero suave A36 para la placa de acero de la construcción naval de Astm A131

Descripción de productos Mecanismo de fortalecimiento Sólido - Solución Efecto de fortalecimiento: En las placas de acero marino AH36, el contenido de manganeso está aproximadamente entre 0.70 % y 1,60 %. Los átomos de manganeso se disolverán en la red de hierro y formarán una solución sólida con el hierro. Dado que el radio del manganeso...

Descripción
Descripción de productos

 

Mecanismo de fortalecimiento

 

Sólido - Efecto fortalecedor de la solución.: En las placas de acero marino AH36, el contenido de manganeso está aproximadamente entre 0.70% y 1,60%. Los átomos de manganeso se disolverán en la red de hierro y formarán una solución sólida con el hierro. Dado que el radio de los átomos de manganeso es diferente del de los átomos de hierro, su disolución en la red de hierro provocará una distorsión de la red. Esta distorsión de la red aumentará la resistencia al movimiento de las dislocaciones, lo que dificultará el movimiento de las dislocaciones cuando el acero se somete a fuerzas externas, aumentando así efectivamente la resistencia del acero. Esto es similar a colocar algunos obstáculos de diferentes tamaños (átomos de manganeso) en una carretera originalmente plana (celosía de hierro). Cuando hay vehículos (dislocaciones) en movimiento, estos obstáculos impedirán el buen paso de los vehículos, y se requiere una fuerza mayor para permitir que los vehículos sigan moviéndose. Es decir, se necesita una mayor fuerza externa para que el acero se deforme, lo que se manifiesta como un aumento de resistencia.

 

 

 

Dureza - Mecanismo de mejora

 

Grano - Efecto de refinamiento: El manganeso es útil para el refinamiento del grano durante la solidificación y enfriamiento del acero. Puede actuar como agente nucleante o como factor que afecta el crecimiento del grano, haciendo que los granos del acero sean más finos. La estructura de grano fino puede aumentar el área de los límites de grano. Cuando el acero se deforma bajo fuerza, los límites de los granos pueden impedir la propagación de grietas. Porque cuando una grieta encuentra un límite de grano durante su propagación, necesita cambiar de dirección o consumir más energía para continuar propagándose. Esto hace que el acero sea menos propenso a fracturarse por fragilidad cuando se somete a fuerzas externas como el impacto, aumentando así su tenacidad. Por ejemplo, imagine la estructura de grano del acero como una pared compuesta de muchos ladrillos pequeños (granos), y los límites de grano son los espacios entre los ladrillos. Cuando una fuerza (grieta) intenta dañar la pared, los espacios dispersarán la fuerza, dificultando que la fuerza se concentre en una dirección y dañe rápidamente la pared, lo que equivale a aumentar la tenacidad del acero.

 

 

 

 

 

Espesor

1,5-100mm

Ancho

600 mm a 1500 mm

Longitud

1000 mm a 6000 mm

 

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Reducción de fragilidad - Temperatura de transición: El manganeso puede reducir la temperatura de transición frágil del acero. En un ambiente de baja temperatura, la tenacidad del acero ordinario disminuirá significativamente y se volverá propenso a fracturarse. La presencia de manganeso cambia la estructura cristalina y la fuerza de enlace interatómico del acero, lo que permite que el acero mantenga una mejor tenacidad a temperaturas más bajas. Para los barcos, especialmente aquellos que navegan en zonas de mar frío, como los barcos que navegan en la ruta marítima del Ártico, esta característica de reducir la temperatura de transición frágil es de crucial importancia. Garantiza que las placas de acero marino AH36 también puedan resistir fuerzas externas, como impactos de olas y colisiones de hielo en un ambiente de baja temperatura, y evita que las placas de acero fallen por fragilidad.

 

 

 

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