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Plaque d'acier BV A550

Description des produits Explication au niveau microstructural D'un point de vue microstructural, lorsque le carbone se dissout dans la ferrite pour former une solution solide interstitielle, à mesure que la teneur en carbone augmente, le degré de distorsion du réseau de la ferrite augmente. Cette distorsion de réseau va...

Description
Description des produits

 

 

 

 

 

Explication au niveau micro-structurel

 

D'un point de vue microstructural, lorsque le carbone se dissout dans la ferrite pour former une solution solide interstitielle, à mesure que la teneur en carbone augmente, le degré de distorsion du réseau de la ferrite augmente. Cette distorsion du réseau entravera le mouvement des dislocations, et le mouvement des dislocations est l'un des mécanismes importants de déformation plastique des matériaux. Par conséquent, plus la teneur en carbone est élevée, plus les dislocations ont du mal à se déplacer et plus la ductilité du matériau est mauvaise.

 

Dans le même temps, un grand nombre de phases dures et cassantes (telles que la cémentite) provoquées par une teneur élevée en carbone provoqueront une concentration de contraintes à l'interface des phases lors de la déformation du matériau. Lorsque la concentration de contraintes atteint un certain niveau, elle déclenche la génération et la propagation de fissures, provoquant la rupture du matériau à un degré de déformation inférieur et réduisant la ductilité.

 

L'influence d'autres facteurs sur cette relation

 

Influence des éléments d'alliage : L'acier au carbone contient souvent d'autres éléments d'alliage tels que le manganèse (Mn) et le silicium (Si). Ces éléments d'alliage modifieront la relation entre la teneur en carbone et la ductilité. Par exemple, le manganèse peut affiner les grains dans une certaine mesure et améliorer la ductilité de l'acier au carbone. Si l'acier au carbone contient une quantité appropriée de manganèse, même si la teneur en carbone est relativement élevée, sa ductilité peut être meilleure que celle de l'acier au carbone ayant la même teneur en carbone sans manganèse.

 

Influence des processus de traitement thermique : Différents processus de traitement thermique affecteront également la ductilité de l'acier au carbone. Par exemple, la ductilité de l'acier au carbone après trempe se détériore en raison de la formation d'une structure martensitique. Cependant, après traitement de revenu, la martensite se décompose et la contrainte interne diminue, et la ductilité peut être restaurée dans une certaine mesure. Par conséquent, même pour l'acier à haute teneur en carbone, grâce à des processus de traitement thermique appropriés tels que le revenu, sa ductilité peut être améliorée dans une certaine mesure.

 

Influence des technologies de traitement : Les technologies de traitement telles que le forgeage et le laminage modifieront également la microstructure de l'acier au carbone, affectant ainsi sa ductilité. Par exemple, un processus de forgeage raisonnable peut affiner les grains d'acier au carbone et améliorer l'uniformité de la structure, améliorant ainsi la ductilité. Si la température de forgeage, le taux de forgeage et d'autres paramètres sont bien contrôlés pendant le processus de forgeage, même l'acier au carbone avec une teneur en carbone relativement élevée peut obtenir une ductilité relativement bonne.

 

 

 

 

 

 

Grade

Propriété mécanique

 

Résistance à la traction (MPa)

Limite d'élasticité (MPa)

% d'allongement en 2 po (50 mm) min

Température d'essai d'impact (degré)

BVA550

400-520

235

22

20

 

 

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