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Plaque d'acier de construction en alliage RQ65

Description des produits La trempabilité élevée des tôles d'acier de construction en alliage RQ65 démontre des avantages techniques multi-dimensionnels dans les applications structurelles en alliage, et sa valeur fondamentale réside dans l'adaptation précise aux conditions de travail complexes et aux composants clés. La systématique suivante...

Description

Description des produits

 

 

 

 

La trempabilité élevée des tôles d'acier de construction en alliage RQ65 démontre des avantages techniques multi-dimensionnels dans les applications structurelles en alliage, et sa valeur fondamentale réside dans l'adaptation précise aux conditions de travail complexes et aux composants clés. L'analyse systématique suivante, depuis les caractéristiques techniques jusqu'aux applications pratiques, révèle la valeur unique apportée par sa haute trempabilité :

I. Essence et performances techniques de la trempabilité

La trempabilité du RQ65 découle de la conception collaborative de sa composition en alliage :

 

Combinaison d'éléments d'alliage: Le chrome (0,4-0,7 %) et le molybdène (0,2-0,3 %) élargissent considérablement la plage de formation de martensite en retardant la transformation de la perlite ; le nickel (0,7-1,0 %) améliore la ténacité à basse température tout en améliorant la stabilité de l'austénite ; le vanadium (0,04-0,12 %) affine les grains et inhibe la tendance à la surchauffe.

Performance quantitative de trempabilité : Vérifiée par le test de trempe finale-Jominy, sa courbe de trempabilité couvre une large plage, garantissant que les plaques d'acier avec une épaisseur de section inférieure ou égale à 100 mm peuvent toujours obtenir une structure martensite uniforme dans des conditions de refroidissement de l'huile, et la fluctuation de la dureté du noyau est inférieure ou égale à 5HRC.

II. Avantages de l'application de base grâce à une trempabilité élevée

1. Garantie de cohérence des performances pour les composants volumineux et complexes

Durcissement uniforme de grandes sections: In scenarios such as heavy machinery gears (modulus ≥20) and high-pressure vessel heads (thickness >80 mm), la trempabilité élevée du RQ65 garantit que la différence de dureté entre le noyau et la surface est inférieure ou égale à 3HRC et que la fluctuation de la résistance à la traction est contrôlée à ± 5 %. Par exemple, après qu'un arbre de transmission de machine minière (diamètre 300 mm) ait adopté le RQ65, sa durée de vie en fatigue a augmenté de 40 % et le risque de défaillance a diminué de 60 %.

Adaptabilité aux formes complexes: Les structures telles que les trous profonds (ouverture inférieure ou égale à φ50 mm) et les parois minces (épaisseur supérieure ou égale à 8 mm) ne présentent pas de ramollissement local après trempe. Par exemple, après trempe, la dureté de la paroi intérieure d'un cylindre hydraulique de machine de construction (épaisseur de paroi 25 mm) atteint 48-52HRC, répondant aux exigences de résistance à l'usure dans des conditions de travail à haute pression (35MPa).

2. Percée en matière de fiabilité dans des conditions de travail extrêmes

Optimisation de la ténacité à basse-température: L'ajout de nickel permet au RQ65 de maintenir une énergie d'impact supérieure ou égale à 28J à -40 degrés, dépassant largement celle du 25CrMo4 (énergie d'impact supérieure ou égale à 35J à -20 degrés). Il convient aux pièces de châssis de machines de construction polaires (telles que les patins de chenille de bulldozer) et sa résistance à la rupture fragile à -30 degrés est améliorée de 30 %.

Amélioration de la stabilité à haute-température: Lors d'un service prolongé à 560 degrés, sa résistance thermique (résistance à long terme supérieure ou égale à 180 MPa) est meilleure que celle de l'acier Cr-Mo traditionnel. Il a été utilisé dans les collecteurs de surchauffeurs des centrales thermiques (température de fonctionnement de 540 degrés) et sa durée de vie est étendue à plus de 100 000 heures.

 

 

 

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