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20CrMnTi冷拔无缝钢管性能与化学成分分析
20CrMnTi钢被称作齿轮钢,很多的零部件都采用20CrMnTi。
20CrMnTi无缝钢管分冷拔、热轧、冷轧光亮无缝钢管三种,需求不同选择的工艺也不同。但是一些单位用圆钢生产零件、没有考虑到用钢管代替。用20CrMnTi冷拔无缝钢管代替20CrMbTi圆钢既节约了原材料又节约了工时,这样就降低了成本,增加了市场竞争力。20CrMnTi、30CrMnSiA冷拔无缝钢管都是性能良好的渗碳钢,淬透性较高,经渗碳淬火后具有硬而耐磨的表面与坚韧的心部,具有较高的低温冲击韧性,焊接性中等,正火后可切削性良好。20CrMnTi冷拔无缝钢管通常为含碳量为0.17%-0.24%的低碳钢.汽车上多用其制造传动齿轮.是中淬透性渗碳钢中Cr Mn Ti 钢,其淬透性较高,在保证淬透情况下,具有较高的强度和韧性,特别是具有较高的低温冲击韧性.20CrMnTi表面渗碳硬化处理用钢.良好的加工性,特加工变形小,抗疲劳性能相当好.用途:用于齿轮,轴类,活塞类零配件等.用于汽车,飞机各种特殊零件部位.
20CrMnTi标准:GB/T 3077-1988
20CrMnTi冷拔无缝钢管特性及适用范围:
用于制造截面<30mm的承受高速、中等或重载荷、冲击及摩擦的重要零件,如齿轮、齿圈、齿轮轴十字头等。
20CrMnTi冷拔无缝钢管化学成份(分):
碳C:0.17~0.23
硅Si:0.17~0.37
锰Mn:0.80~1.10
硫S:允许残余含量≤0.035
磷P:允许残余含量≤0.035
铬Cr:1.00~1.3020CrMnTi冷拔无缝钢管
镍Ni:允许残余含量≤0.030
铜Cu:允许残余含量≤0.030
钛Ti:0.04~0.10
20CrMnTi冷拔无缝钢管力学性能:
抗拉强度σb (MPa):≥1080(110)
屈服强度σs (MPa):≥835(85)
伸长率δ5 (%):≥10
断面收缩率ψ (%):≥45
冲击功Akv (J):≥55
冲击韧性值αkv (J/cm2):≥69(7)
硬度:≤217HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
20CrMnTi冷拔无缝钢管热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火: 次880℃,第二次870℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷
16MnDG无缝管的工作表面探究
如果所要求的**小产品规格要比250mm×100mm大得多,16MnDG无缝管些时玻璃厚度将上升为主要矛盾,为避免玻璃在高温下产生弯曲变形,则玻璃愈薄,辊距应愈小;玻璃被加热温度愈高,辊距也应愈小。此外,因为石英陶瓷辊在钢化电炉内不是单纯作为输送和承载构件而存在的,它同时也是作为蓄热和供热的元件而存在。当玻璃进入炉内,通过直接传导和辐射,石英陶瓷辊迅速将热量传给玻璃下表面,参与加热玻璃。
因而从热交换的角度来看,辊子中心距也是小一些为好。3辊子轴向伸缩量石英陶瓷辊随着钢化电炉的升温和降温,就要产生轴向膨胀伸长和收缩,因而通常辊子的支承由一端定位,另一端则可以自由伸缩,这一轴向伸缩量决定于石英陶瓷的膨胀系数和温差。由于石英陶瓷的膨胀系数要比耐热钢低得多,因而这一膨胀间隙虽然必须要预留,但其数值自然要比耐热钢小得多。在RT~700℃温度区间,石英陶瓷的膨胀系数约为0.5×10-6℃-1~0.6×10-6℃-1,而在此同一温度区间,25/20耐热钢的膨胀系数为17.14×10-6℃-1;可见在相同条件下,石英陶瓷的膨胀量仅为25/20耐热钢的约三十分之一。
辊子的支承结构辊子的支承结构和辊子的导热情况有着十分密切的关系。由于石英陶瓷的导热系数比较低,在钢化玻璃生产的温度条件下约为0.7W/(m/K);要比耐热钢的导热系数低得多,耐热钢在此温度条件下的导热系数约为25W(m/K),即石英陶瓷的导热系数仅为耐热钢的约三十五分之一。因此,石英陶瓷辊只要轴头的金属部分处于炉壁保温层内偏外一定距离的较低温度处,传至轴承的热量就十分有限。这和浮法退火窑耐热钢辊子的支承结构需要和炉壁保持一个相当距离的情况不同,可以利用炉体结构,将轴承布置在十分靠近炉壁的位置,轴承的温升也将十分有限,不会影响轴承的正常工作。
但有一点应该注意,尽管通过热传导作用传到钢轴头上的热量十分有限,不至于使钢轴头及轴承的温度升高,但当炉体与瓷辊之间密封不严时,从炉膛内辐射或对流传出的热量会使钢轴头温度升至二、三,导致钢轴头受热膨胀而脱落。因此,从这点来讲,钢轴头不宜紧靠炉壁,****能离开炉壁外壳10~15mm为佳。5辊子的工作表面在高温条件下石英陶瓷辊和玻璃接触,为了使玻璃的平整度和表面质量不受影响,对辊子的工作表面提出了很高的要求。可以分为两个方面:一方面是辊子的几何尺寸、形状和位置精度,反映在直径偏差、辊子中心对支承回转轴心的同轴度或辊面相对支承回转中心的径向跳动等。这方面目前国内能达到的精度与国外的同类产品相当;也与浮法******耐热钢辊的精度基本相当。另一方面,是辊子的表面粗糙度
不锈钢的起源
不锈钢的创造和运用,要追溯到 次世界大战时期。英国科学家布享利·布雷尔利受英国政府军部兵工厂拜托,研讨武器的改良工作。
那时,兵士用的步枪枪膛极易磨损,布雷尔利想创造一种不易磨损的合金钢。
布雷尔利创造的不锈钢于1916年获得英国 权并开端大量消费,至此,从渣滓堆中偶尔发现的不锈钢便风行全球,亨利·布雷尔利也被誉为
“不锈钢之父”。 次世界大战时,英国在战场上的枪支,总是因枪膛磨损不堪运用而运回前方。军工消费部门命令研制高强度耐磨合金钢
的布雷尔利,特地研讨处理枪膛的磨损问题。布雷尔利和其助手搜集了国内外消费的各种型号的钢材,各种不同性质的合金钢,在各种不同性
质的机械上停止性能实验,然后选择出较为适用的钢材制成枪枝。 ,他们实验了一种含大量铬的国产合金钢,经耐磨实验后,查明这种合
冲跑来对布雷尔利说:“先生,这是我在清算仓库时发现的毛拉先生送来的合金钢,您能否实验一下,看它到底有什么特殊作用!”“好!”
布雷尔利看着光亮耀眼的钢材,快乐地说。
实验结果证明:它是一块不怕酸、碱、盐的不锈钢。这种不锈钢是德国的毛拉在1912年创造的,但是,毛拉却并不晓得这种不锈钢有什么用处。
布雷尔利心里算计道:“这种不耐磨却耐腐蚀的钢材,不能制枪枝,能否能够做餐具呢?”他说干就干,入手制造了不锈钢的水果刀、叉、勺、
果盘及折叠刀等。