产品特性:优质 | 是否进口:否 | 产地:鞍钢 |
品名:合结钢 | 材质:Q460 | 产地/厂家:鞍钢 |
仓库所在城市:台州 | 仓库:台州荣硕 | 质量等级:正品(受理质量异议) |
加工服务:定制样品、 深加工(冲压、折弯等)、 粗加工(开平、分条等)、 其他加工服务 | 配送服务:可配送到厂 | 货物销售类型:现货 |
用途范围:汽车用、 金属制品、 精密电子、 电梯、 轨道交通、 核电、 化工设备、 结构制管 | 规格:Φ20、 Φ50、 φ100、 φ120、 Φ200、 Φ85、 Φ260-270、 Φ55-100、 Φ100-105、 Φ18-40、 Φ260-280、 Φ80-100、 Φ150-170、 Φ46-80、 Φ80-105、 φ45 | 货号:316469 |
仓库地址:台州路桥钢材市场 | 仓库电话:13326010185 | 计重方式:过磅 |
产品表面描述:全新 |
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Q460是一种低合金高强度钢。Q代表钢材的强度,460代表460兆帕,兆是10的6次方,帕是压强单位帕斯卡。Q460就是钢材受力强度达到460兆帕时才会发生塑性变形,也就是当外力泄掉后,钢材只能保持受力的形状而无法回复原形,这个强度要比一般钢材大。
Q460在***低碳当量的基础上,适当的增加了微合金元素的含量。良好的焊接性能要求钢材碳当量低,而微合金元素的增加在增加钢材强度的同时,也会增加钢材的碳当量。但好在增加的碳当量很少,所以不会影响钢材的可焊性。
化学成分:
牌号 | 等级 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||||
C ≤ | Mn | Si ≤ | P ≤ | S ≤ | V | Nb | Ti | AI≥ | Cr ≤ | Ni ≤ | ||
Q460 | C | 0.20 | 1.00 ~ 1.70 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02 ~ 0.20 | 0.015 ~ 0.060 | 0.02 ~ 0.20 | 0.015 | 0.70 | 0.70 |
D | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.70 | 0.70 | |||||||
E | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.70 |
力学性能:
屈服:≤16mm:≥460;16-40mm:≥440;40-63mm:≥420;63-80mm:≥400;
80-100mm:≥400;100-150mm:≥380;
抗拉强度:550-720。
伸长率:≥17%。
冲击试验:0℃冲击试验:≥34J。
合金元素作用:
有三个方面:增大钢的淬透性。淬透性是指钢淬火时,从表层起淬成马氏体层的深度,是取得良好综合性能的主要参数。除Co外,几乎所有合金元素如 Mn、Mo、Cr、Ni、Si和C、N、B等都能提高钢的淬透性,其中 Mn、Mo、Cr、B的作用,其次是Ni、Si、Cu。而强碳化物形成元素如 V、Ti、Nb等,只有溶于奥氏体中时才能增大钢的淬透性。影响钢的回火过程。由于合金元素在回火时能阻碍钢中各种原子的扩散,因而在同样温度下和碳素钢相比,一般均起到延迟马氏体的分解和碳化物的聚集长大作用,从而提高钢的回火稳定性,即提高钢的抗回火软化能力,V、W、Ti、Cr、Mo、Si的作用比较***,Al、Mn、Ni的作用不明显。含有较高含量的碳化物形成元素如V、W、Mo等的钢,在500~600℃回火时,析出细小弥散的特殊碳化物质点如V4C3、Mo2C、W2C等,代替部分较粗大的合金渗碳体,使钢的强度不再下降反而升高,即出现二次硬化(见回火)。Mo对钢的回火脆性有阻止或减弱的作用。影响钢的强化和韧化。Ni以固溶强化方式强化铁素体;Mo、V、Nb等碳化物形成元素,既以弥散硬化方式又以固溶强化方式提高钢的屈服强度;碳的强化作用最***。此外,加入这些合金元素,一般都细化奥氏体晶粒,增加晶界的强化作用。影响钢的韧性因素比较复杂,Ni改善钢的韧性;Mn易使奥氏体晶粒粗化,对回火脆性敏感;降低P、S含量,提高钢的纯净度,对改善钢的韧性有重要作用(见金属的强化)。
钢加热时的主要固态相变是非奥氏体相向奥氏体相的转变,即奥氏体化的过程。整个过程都和碳的扩散有关。合金元素中,非碳化物形成元素如镍、钴等,降低碳在奥氏体中的激活能,增加奥氏形成的速度;而强碳化物形成元素如钒、钛、钨等,强烈妨碍碳在钢中的扩散,***减慢奥氏体化的过程。钢冷却时的相变是指过冷奥氏体的分解,包括珠光体转变(共析分解)、贝氏体相变及马氏体相变。由于钢中大都存在几种合金元素的相互作用,致使对钢冷却时相变的影响也复杂得多。仅举合金元素对过冷奥氏体等温转变曲线的影响为例,大多数合金元素,除钴和铝外,均起减缓奥氏体等温分解的作用,但各类元素所起的作用有所不同。不形成碳化物的(如硅、磷、镍、铜)和少量的碳化物形成元素(如钒、钛、钼、钨),对奥氏体到向珠光体的转变和向贝氏体的转变的影响差异不大,因而使转变曲线向右推移。
碳化物形成元素(如钒、钛、铬、钼、钨)如果含量较多,将使奥氏体向珠光体的转变***推迟,但对奥氏体向贝氏体的转变的推迟并不***,因而使这两种转变的等温转变曲线从“鼻子”处分离,而形成两个 C形。当这类元素增加到一定程度时,在这两个转变区域的中间还将出现过冷奥氏体的亚稳定区。合金元素对马氏体转变温度Ms (起始转变温度)和Mn (终了转变温度)的影响也很***,大部分元素均使Ms和Mn点降低,其中以碳的影响,其次为锰、钒、铬等;但钴和铝则使Ms和Mn点升高。
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