Acier à haute résistance 26SiMnMo
Description des produits 26SiMnMo, en tant qu'acier à haute résistance et robustesse, présente d'excellentes performances de ténacité. Surtout après un traitement thermique de trempe et de revenu approprié (trempe + revenu), il peut atteindre un bon équilibre entre haute résistance et haute ténacité, répondant aux exigences de travail...
Description
Description des produits
Le 26SiMnMo, en tant qu'acier à haute-résistance et robustesse, présenteexcellentes performances de ténacité. Surtout après un traitement thermique de trempe et de revenu approprié (trempe + revenu), il peut atteindre un bon équilibre entre haute résistance et haute ténacité, répondant aux exigences de conditions de travail de divers scénarios qui supportent des charges d'impact et dynamiques. Les caractéristiques spécifiques de ténacité sont les suivantes :
1. Indice de résistance aux chocs
À température ambiante, après un traitement de trempe et de revenu standard (température de trempe 890-920 degrés, température de revenu 500-550 degrés), la résistance aux chocs du 26SiMnMo (test Charpy V-notch) peut généralement atteindre :
Énergie d'absorption d'impact (Akv) Supérieure ou égale à 39 J
Cette valeur indique que l'acier peut absorber une grande quantité d'énergie sans rupture fragile lorsqu'il est soumis à des charges d'impact soudaines, ayant une forte résistance aux chocs.
2. Équilibre entre endurance et force
L’avantage majeur du 26SiMnMo réside dans ses performances synergiques de résistance et de ténacité :
Sa résistance à la traction est supérieure ou égale à 980 MPa et sa limite d'élasticité est supérieure ou égale à 835 MPa (niveau de résistance élevé) ;
Dans le même temps, l'allongement est supérieur ou égal à 12 %, ce qui, combiné à une résistance aux chocs supérieure ou égale à 39 J, signifie que l'acier a une certaine capacité de déformation plastique avant rupture, évitant ainsi le problème de « une résistance élevée doit conduire à la fragilité ».
Cet équilibre lui permet de résister à de lourdes charges et de faire face à des impacts soudains dans des scénarios comportant de lourdes charges, vibrations ou impacts (tels que les vérins hydrauliques des machines d'ingénierie, les composants de transmission des machines minières), réduisant ainsi le risque de fracture.



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