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Structure de carbone de qualité acier

Aperçu

La structure en carbone de qualité en acier est un type d'acier au carbone avec une teneur en carbone inférieure à 0,8%. Il contient des niveaux inférieurs de soufre, de phosphore et d'inclusions non métalliques par rapport à l'acier de structure carbone ordinaire. Ce type d'acier offre des propriétés mécaniques supérieures, ce qui en fait un matériau important pour fabriquer des pièces mécaniques et des structures d'ingénierie.

Témoignages sur la façon dont nous vous fournissons des services de qualité.

Caractéristiques

  • Une structure de carbone de qualité en acier offre une résistance et une ténacité élevées, capables de résister à un stress et à un impact significatifs.
  • Il présente une excellente plasticité pendant le traitement chaud et au froid, adapté à divers procédés de forgeage, d'estampage et de roulement.
  • Facile à manipuler pendant le soudage avec des coutures de soudure de haute qualité, adaptées à diverses méthodes de soudage telles que le soudage à l'arc, le soudage au gaz et le soudage de résistance.
  • Maintient de bonnes performances dans les environnements de friction et d'usure, idéal pour la fabrication de pièces résistantes à l'usure.
  • Plus rentable par rapport à l'alliage d'acier, facilement disponible, ce qui en fait un matériau économique et pratique.

Exemple: GB 45 #

Force de traction: 600-735 MPa

Force d'élasticité: 355 MPa

Allongement: 14%

DURNESSE: 197-217 HB

Performances de flexion à froid: le diamètre de flexion est le double de l'épaisseur du matériau

Équivalent en carbone (CEQ): ≈0,45% (préchauffage et traitement thermique post-affaire requis)

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Processus de production

  • Sélection de matières premières:La production d'acier de structure en carbone de qualité commence par la sélection des matières premières de haute qualité, principalement du minerai de fer et de l'acier à ferraille. Ces matériaux sont choisis en fonction de leur composition chimique et de leur pureté pour s'assurer que le produit final répond aux normes de qualité strictes.

 

  • FerMaking: Dans le processus de fabrication du fer, les matières premières sont converties en fer en fusion dans un haut fourneau. Le haut fourneau utilise une combinaison de coke, de calcaire et d'air pour réduire le minerai de fer en fer en fusion. Cette étape est cruciale car elle forme le matériau de base pour un traitement ultérieur.

 

  • AcierMaking: Le fer en fusion du haut fourneau est transféré dans un four à oxygène de base (BOF) ou un four à arc électrique (EAF) pour l'acier dans le processus BOF, l'oxygène pur est soufflé dans le fer fondu pour éliminer les impuretés comme le carbone, le silicium et le manganèse. Dans le processus EAF, les arcs électriques sont utilisés pour faire fondre l'acier de ferraille et ajuster la composition chimique.

 

  • Raffinement secondaire:Après la fabrication de l'acier initial, l'acier fondu subit un raffinage secondaire pour affiner sa composition et sa température. Cette étape comprend des processus comme le raffinage de la fourbure, le dégazage à l'aspirateur et l'alliage. Ces processus garantissent un contrôle précis de la composition chimique de l'acier et améliorent sa qualité globale.

 

  • Coulage continu:L'acier en fusion raffiné est ensuite coulé dans des produits semi-finis par une coulée continue. Dans ce processus, l'acier fondu est versé dans des moules où il se solidifie en billettes, fleurs ou dalles. La coulée continue est efficace et réduit le besoin de réchauffement supplémentaire.

 

  • Roulement chaud:Les produits semi-finis de la coulée continue sont chauffés et ont traversé les rouleaux pour réduire leur épaisseur et les façonner dans des formes souhaitées telles que des plaques, des barres ou des sections. Le roulement à chaud améliore les propriétés mécaniques de l'acier et assure l'uniformité des dimensions.

 

  • Traitement thermique:Selon les exigences spécifiques de l'acier de structure en carbone de qualité, il peut subir des processus de traitement thermique tels que le recuit, la trempe et la trempe. Ces traitements améliorent les propriétés mécaniques de l'acier, notamment la dureté, la résistance et la ductilité.

 

  • Finition de surface:Après le roulement et le traitement thermique, l'acier subit des processus de finition de surface pour améliorer sa qualité de surface. Cela peut inclure des processus tels que le décapage, le polissage et le revêtement pour éliminer l'échelle, améliorer l'apparence et protéger contre la corrosion.

 

  • Inspection de la qualité:La dernière étape implique une inspection de qualité rigoureuse pour s'assurer que l'acier répond à toutes les normes spécifiées. Cela comprend les tests de composition chimique, les propriétés mécaniques et les défauts de surface. Seul l'acier qui passe ces inspections est approuvé pour l'expédition.

 

  • Emballage et livraison:Les produits en acier approuvés sont ensuite emballés pour les protéger pendant le transport et la manipulation. Les méthodes d'emballage incluent l'emballage, le regroupement ou la boxe, selon le type de produit et les exigences du client.

Applications

  • Structures de construction:

Composants structurels à haute résistance: Comme les poutres, les colonnes et les fermes dans des immeubles de grande hauteur.

Ponts: Utilisé pour la fabrication de composants porteurs de ponts, tels que les poutres principales et les câbles de suspension.

 

  • Fabrication mécanique:

Pièces mécaniques à haute résistance: Tels que les arbres d'entraînement, les engrenages, les bielles et les cames.

Pièces de machines-outils: Tels que les broches et les rails de guidage qui nécessitent une forte résistance à la dureté et à l'usure.

 

 

  • Fabrication de véhicules:

Pièces automobiles: Comme les vileliers, les arbres à cames, les biels de connexion, les engrenages et les arbres d'entraînement.

Chemins de fer et construction navale: Composants porteurs de chargement pour les corps de voiture et les coques de navire, ainsi que les pistes et les chaînes.

 

  • Navires sous pression:

Chaudières à haute pression: Convient pour fabriquer des chaudières à haute pression et d'autres équipements qui doivent résister à la haute pression.

Réservoirs de stockage et pipelines: Utilisé pour la fabrication de conteneurs et de pipelines qui stockent des gaz ou des liquides à haute pression, assurant la sécurité et la durabilité sous haute pression.

Tailles communes

  • Feuille et assiette:

Épaisseur: 0,5 mm - 200 mm

Largeur: 600 mm - 2500 mm

Longueur: 2000 mm - 12000 mm

  • Bar:

Diamètre: φ16-190 mm

Longueur 4-12m

Composition chimique

Composition chimique 

Structure de carbone de qualité acier
Carbone
NON. Grade Composition chimique (fraction de masse) /%
C Si MN P S Croisement Ni Cu
1 45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
2 50 0.47-0.55 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
3 55 0.52-0.60 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
4 60 0.57-0.65 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
5 65 0.62-0.70 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
6 70 0.67-0.75 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
7 75 0.72-0.80 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
8 80 0.77-0.85 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
9 85 0.82-0.90 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
10 15 MN 0.12-0.18 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
11 20 MN 0.17-0.23 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
12 25 MN 0.22-0.29 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
Structure de carbone de qualité acier
Acier à faible résistance en alliage
NON. Grade Composition chimique (fraction de masse) /%
C Si MN P S Croisement Ni Cu2
13 30 MN 0.27-0.34 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
14 35 MN 0.32-0.39 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
15 40 MN 0.37-0.44 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
16 45 MN 0.42-0.50 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
17 50 MN 0.48-0.56 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
18 60 MN 0.57-0.65 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
19 65 MN 0.62-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25
20 70 MN 0.67-0.75 0.17-0.37 0.90-1.20 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25

Tableau de comparaison des grades d'acier par pays 

Structure de carbone de qualité acier
Carbone
GB ISO AISI ASTM EN DIN JIS
45 C45E / ISO 683-1 1045 1045 / A29 C45E /

EN 10083-2

C45/1.1191 S45C
50 C50E / ISO 683-1 1050 1050 / A29 C50E /

EN 10083-2

C50/1.1206 S50C
55 C55E / ISO 683-1 1055 1055 / A29 C55E /

EN 10083-2

C55/1.1203 S55C
60 C60E / ISO 683-1 1060 1060 / A29 C60E /

EN 10083-2

C60/1.1221 S58C
65 C65E / ISO 683-1 1065 1065 / A29 C67E /

EN 10083-2

C67/1.1248 S65C
70 C70E / ISO 683-1 1070 1070 / A29 C70E /

EN 10083-2

C70/1.1231 S70C
75 1075 1075 / A29 C75E /

EN 10083-2

C75/1.1248 S75C
80 1080 1080 / A29 C80E /

EN 10083-2

C80/1.1223 S80C
85 1085 1085 / A29 C85E /

EN 10083-2

C85/1.1269 S85C

 

 

Structure de carbone de qualité acier
Acier à faible résistance en alliage
GB ISO AISI ASTM EN DIN JIS
15mn 15mn 1019 / A29 15mncr 15mn S15mn
20 mn 20 mn A29 / A29M 20mncr 20 mn S20mn
25mn 25mn A29 / A29M 25mncr 25mn S25MN
30mn 30mn A29 / A29M 30mncr 30mn S30mn
35mn 35mn4 1335 A29 / A29M 35mncr 35mn S35CM
40mn 40mn 1043 / A29 40mncr 40mn S40mn
45mn 45mn 1046 / A29 45mncr 45mn S45mn
50mn 50mn A29 / A29M 50mncr 50mn S50mn
60mn 60mn A29 / A29M 60 mncr 60mn S60mn
65mn 65mn 1065 / A29 65mncr 65mn S65mn
70mn 70mn A29 / A29M 70mncr 70mn S70mn

 

Tableau de comparaison des grades d'acier par pays

Structure de carbone de qualité acier
Carbone
GB ISO AISI ASTM EN DIN JIS
45 C45E / ISO 683-1 1045 1045 / A29 C45E /

EN 10083-2

C45/1.1191 S45C
50 C50E / ISO 683-1 1050 1050 / A29 C50E /

EN 10083-2

C50/1.1206 S50C
55 C55E / ISO 683-1 1055 1055 / A29 C55E /

EN 10083-2

C55/1.1203 S55C
60 C60E / ISO 683-1 1060 1060 / A29 C60E /

EN 10083-2

C60/1.1221 S58C
65 C65E / ISO 683-1 1065 1065 / A29 C67E /

EN 10083-2

C67/1.1248 S65C
70 C70E / ISO 683-1 1070 1070 / A29 C70E /

EN 10083-2

C70/1.1231 S70C
75 1075 1075 / A29 C75E /

EN 10083-2

C75/1.1248 S75C
80 1080 1080 / A29 C80E /

EN 10083-2

C80/1.1223 S80C
85 1085 1085 / A29 C85E /

EN 10083-2

C85/1.1269 S85C

 

 

Structure de carbone de qualité acier
Acier à faible résistance en alliage
GB ISO AISI ASTM EN DIN JIS
15mn 15mn 1019 / A29 15mncr 15mn S15mn
20 mn 20 mn A29 / A29M 20mncr 20 mn S20mn
25mn 25mn A29 / A29M 25mncr 25mn S25MN
30mn 30mn A29 / A29M 30mncr 30mn S30mn
35mn 35mn4 1335 A29 / A29M 35mncr 35mn S35CM
40mn 40mn 1043 / A29 40mncr 40mn S40mn
45mn 45mn 1046 / A29 45mncr 45mn S45mn
50mn 50mn A29 / A29M 50mncr 50mn S50mn
60mn 60mn A29 / A29M 60 mncr 60mn S60mn
65mn 65mn 1065 / A29 65mncr 65mn S65mn
70mn 70mn A29 / A29M 70mncr 70mn S70mn