Acier 50crmo4
Description des produits Facteurs affectant la ténacité de l'acier La ténacité de l'acier est une propriété cruciale qui détermine sa capacité à résister à la fracture et à absorber l'énergie. Plusieurs facteurs influencent la ténacité de l'acier. Un facteur important est la composition chimique. La teneur en carbone...
Description
Description des produits
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Composition chimique (%) | - Carbone (C) : 0.46 - 0.54. - Silicium (Si) : Inférieur ou égal à 0.4. - Manganèse (Mn) : 0.5 - 0.8. - Phosphore (P) : Inférieur ou égal à 0,025. - Soufre (S) : Inférieur ou égal à 0.035. - Chrome (Cr) : 0.9 - 1.2. - Molybdène (Mo) : 0.15 - 0.3. |
| Propriétés mécaniques (selon la taille) | - Pour les aciers de diamètre (d) inférieur ou égal à 16 mm, épaisseur (t) inférieure ou égale à 8 mm : - Résistance à la traction trempée et revenue : 1100 - 1300 MPa. - Limite d'élasticité : Supérieure ou égale à 900 MPa. - Allongement : Supérieur ou égal à 9%. - Réduction de surface : Supérieure ou égale à 40%. - Dureté : Supérieure ou égale à HRC35. - Énergie d'impact : Supérieure ou égale à 58 J. - Pour 16 mm < d inférieur ou égal à 40 mm, 8 mm < t inférieur ou égal à 20 mm : - Résistance à la traction trempée et revenue : 1000 - 1200 MPa. - Limite d'élasticité : Supérieure ou égale à 780 MPa. - Allongement : Supérieur ou égal à 10%. - Réduction de surface : Supérieure ou égale à 45%. - Dureté : Supérieure ou égale à HRC30. - Énergie d'impact : Supérieure ou égale à 58 J. - Pour 40 mm < d inférieur ou égal à 100 mm, 20 mm < t inférieur ou égal à 60 mm : - Résistance à la traction trempée et revenue : 900 - 1100 MPa. - Limite d'élasticité : Supérieure ou égale à 700 MPa. - Allongement : Supérieur ou égal à 12%. - Réduction de surface : Supérieure ou égale à 50%. - Dureté : Supérieure ou égale à HRC30. - Énergie d'impact : Supérieure ou égale à 58 J. - Pour 100 mm < d inférieur ou égal à 160 mm, 60 mm < t inférieur ou égal à 100 mm : - Résistance à la traction trempée et revenue : 850 - 1000 MPa. - Limite d'élasticité : Supérieure ou égale à 650 MPa. - Allongement : Supérieur ou égal à 13%. - Réduction de surface : Supérieure ou égale à 50%. - Dureté : Supérieure ou égale à HRC30. - Énergie d'impact : Supérieure ou égale à 58 J. - Pour 160 mm<d inférieur ou égal à 250 mm, 100 mm<t inférieur ou égal à 160 mm : - Résistance à la traction trempée et revenue : 800 - 950 MPa. - Limite d'élasticité : Supérieure ou égale à 550 MPa. - Allongement : Supérieur ou égal à 13%. - Réduction de surface : Supérieure ou égale à 50%. - Dureté : Supérieure ou égale à HRC30. - Énergie d'impact : Supérieure ou égale à 58 J. |
| Trempe | - Milieu de trempe : Huile ou eau. - Température de trempe : [Plage de température spécifiée]. |
| Applications | - Utilisé dans la fabrication de moules en plastique de grande et moyenne taille nécessitant une certaine résistance et ténacité, tels que les grands engrenages pour locomotives, les engrenages de transmission pour compresseurs, les engrenages pour récipients sous pression, les essieux arrière, les bielles sous des charges extrêmement élevées et les clips à ressort. - Convient également à la fabrication d'outils tels que des joints de tiges de forage et des outils de pêche pour les puits de pétrole inférieurs à 2000 m et des moules pour les cintreuses. |


Facteurs affectant la ténacité de l'acier La ténacité de l'acier est une propriété cruciale qui détermine sa capacité à résister à la fracture et à absorber l'énergie. Plusieurs facteurs influencent la ténacité de l'acier. L'un des facteurs importants est la composition chimique. La teneur en carbone joue un rôle majeur. Une teneur en carbone plus élevée augmente généralement la dureté de l'acier, mais réduit souvent sa ténacité. Comme le carbone rend l'acier plus dur, il devient plus cassant. Par exemple, les aciers à haute teneur en carbone sont souvent utilisés pour les outils de coupe en raison de leur dureté, mais sont moins adaptés aux applications où la ténacité est requise. Les éléments d'alliage ont également un impact profond. Le nickel, par exemple, peut améliorer la ténacité en augmentant la ductilité. Il aide l'acier à se déformer sans se fracturer facilement. Le chrome peut augmenter la dureté et la résistance à l'usure. Cependant, son effet sur la ténacité dépend de sa concentration. En quantités modérées, il peut contribuer à un équilibre entre dureté et ténacité. D'un autre côté, des niveaux élevés de soufre et de phosphore sont généralement préjudiciables à la ténacité. Ils peuvent former des composés cassants dans l'acier, le rendant plus sujet aux fissures. La microstructure de l’acier est un autre facteur important. La taille des grains a une influence significative. Les aciers à grains fins ont tendance à avoir une meilleure ténacité que les aciers à grains grossiers. Les grains plus petits peuvent mieux résister à la propagation des fissures. Lorsqu’une fissure rencontre des grains fins, elle doit emprunter un chemin plus tortueux, ce qui nécessite plus d’énergie et augmente donc la ténacité. La composition des phases est également importante. La présence de différentes phases telles que la ferrite, la perlite, la martensite et la bainite peut affecter la ténacité. La martensite est très dure mais relativement cassante. En revanche, la ferrite est plus molle mais peut avoir une meilleure ductilité et une meilleure ténacité. La proportion et la distribution de ces phases peuvent être contrôlées par des processus de traitement thermique. Le traitement thermique est un processus crucial qui peut grandement affecter la ténacité de l’acier. Le recuit, la trempe et le revenu peuvent tous modifier la microstructure et les propriétés de l’acier. La trempe peut augmenter la dureté mais peut réduire la ténacité si elle n’est pas suivie d’un revenu approprié. Le revenu aide à réduire la fragilité et à améliorer la ténacité en soulageant les contraintes internes. En conclusion, la ténacité de l'acier est influencée par de nombreux facteurs, notamment la composition chimique, la microstructure et le traitement thermique. Il est essentiel de comprendre ces facteurs et leurs interactions pour sélectionner l'acier adapté à des applications spécifiques et optimiser ses propriétés afin d'atteindre l'équilibre souhaité entre dureté et ténacité.
étiquette à chaud: Acier 50crmo4, fournisseurs d'acier 50crmo4 en Chine, usine








