Какое влияние оказывает марганец на свойства стали
Содержание:
- Влияние марганца на структуру и свойства стали
Влияние марганца на структуру и свойства стали
- Влияние марганца на структуру и характеристики стали Марганец является Карбидообразующим элементом. Использование углерода дает карбиды Mn3C Mangan, которые более стабильны и долговечны, чем карбид железа (цементит).При введении марганца в железоуглеродистый сплав (чугун, сталь) чистые карбиды марганца не образуются, но образуются сложные (двойные) карбиды цементного типа (Fe-Mn) 3C, в которых часть атомов железа всегда замещается марганцем atoms. In Высокомарганцевые аустенитные стали, 1C00 входят в состав таких множественных карбидов 1390 ′ Одна тысяча триста * 1200 Одна тысяча сто Хм. 。 910° ^ 900 В 300. 200. 100 л- 13.2 Тридцать м п + а-ffn (53 63 минута. 730 ′ 10 20 30 iO 50 60 70 SO 90 nn содержание марганца. U. (Вес) Рис.23.
Схема системы Fe-Mp. Влияние марганца на структуру и свойства стали 89 С большим количеством марганца, чем железа(около 80% Mn и 20% Fe), и перлитной марганцевой стали со средним содержанием менее 3% Mn, этот карбид содержит больше железа, чем марганца (около 80% Fe и 20% Mn). В промежуточной марганцевой стали (класс перлита) марганец частично связан с образованием углерода и двойных карбидов, а частично с твердым раствором с iron. In кроме того, распределение марганца между карбидом и твердым раствором этой стали составляет приблизительно соотношение 1.. 4, то есть 4 раза с карбидом марганца 150. 600. г Лу. Мне 150. Один Один ЯГ ! > я-я-я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-я… г «) 3-6 О •— •—. / Яг ’ •—_ < г’ ) 6/9 Шесть 24.
Влияние марганца на критические точки сталей 0,4% C (a) и 0,9% C (b) Меньше, чем твердый раствор.
Людмила Фирмаль
Например, если общее содержание марганца в Стали равно 1,5%, то для карбидов оно составит около 0,3%, для твердых растворов-1,2%, а для карбидов-0,4 общее содержание составит 2,0%.% , Твердый раствор 1,6%, ЕТК. Марганец » снижает концентрацию углерода в perlite. In на диаграмме состояния железоуглеродистой системы под влиянием марганца точка кодирования 5 смещается влево в направлении, отклоняющемся от содержания углерода. Каждый процент марганца снижает концентрацию углерода в перлите на 0,05-0,06%, так, например, в сталях, содержащих 4% Mn, содержание перлита составляет всего 0,6%.
Точка е, на которую влияет (максимальная концентрация углерода в Фэт) марганец, незначительно смещается в сторону right. In другими словами, марганец повышает растворимость углерода в аустените. На рисунке 24 показано влияние марганца на критические точки 0,4 и 0,9% С стали. Из этого рисунка следует, что если увеличить количество марганца с 0,5 до 3,0 и нормализовать сплав углеродистой стали с 0,4% С, то точка% перлитной конверсии последовательно снижается, а точка% перлитной конверсии-АР постепенно проходит. Выше 3,5% Мп появляется марганцевая сталь, которая является точкой мартенситного превращения M.
- То есть при охлаждении стали на воздухе с увеличением содержания марганца(нормализованного) происходят точно такие же структурные изменения(происходит при увеличении скорости охлаждения простой углеродистой стали).Аустенит для стали с равномерным содержанием мартенсита или среднего углерода значительно легче, чем для стали с высоким содержанием углерода. На рисунке показано, что в стали 6% Mn, 0,4% C теряется точка тру плотного превращения, получается структура, состоящая из 100% мартенсита, и содержание марганца 0,9% C P стали, осаждается большое количество богатых марганцем карбидов, аустенит на его периферии истощается, что делает Манган нестабильным, и за короткий промежуток времени содержание марганца при охлаждении в зоне метаморфоза разлагается как смесь феррита и цементита. —
Если расход углерода превышает 0,9%, наряду с мартенситом или аустенитом, то вдоль границ зерен, где осаждается карбид марганца, всегда появляется труцит. Марганец вносит большой вклад в аустенитное переохлаждение. Поэтому под воздействием перлитной стали гистерезис между критическими точками увеличивается, а критическая скорость закалки уменьшается sharply. In в этом отношении марганец занимает 1-е место среди других легирующих веществ elements.
In стол. На рис. 17 приведены данные о влиянии марганца на критическую скорость закалки механической стали.
Людмила Фирмаль
Таблица 17 Влияние марганца на критическую скорость закалки среднеуглеродистой стали машиностроение с.% 0.48 0.47 0.46 0.46 MP、% 0.57 1.18 1.80 2.20 Температура закалки 850. 840. 830. Восемьсот двадцать Критическая скорость отверждения,°С / с 520. 120. Тридцать пять Восемь Как видно из таблицы, в станкостроительной стали из углеродистой стали Мп составляет — 1,8%, поэтому изделие диаметром до 20-25 мм погружают не в воду, а в следующую. В эвтектоидных и за〜эвтектоидных сталей 0.8-1.2%, влияние марганца на структуру и свойства стали 91 Эффект марганца и снижение критической скорости закалки еще сильнее. Снижая критическую скорость отверждения, марганец значительно улучшает упрочняющие свойства steel.
In стол. Эффект марганца показан на рисунке 18 и полностью излечим в образцах различного диаметра, изготовленных из углерода и среднего марганца В конструкционной стали, она твердеет на 820-850°пока охлаждающ с водой и маслом. Таблица 18 Диаметр отвержденного образца Состав стали、% И 0.48 0.47 0.46 Mp 0.57 1.18 1.80 Диаметр отверждаемого изделия при отверждении, мм В масле Четыре Двадцать Сорок В воде Двенадцать Сорок 60. Из данных, приведенных в этой таблице, его можно закалить маслом для отверждения изделий из среднеуглеродистых конструкционных сталей диаметром 1,80% Мп и длиной до 40 мм. Для качества закаленных изделий большое значение имеет влияние легирующих элементов на температуру мартенситного превращения и количество удерживаемого аустенита в структуре закаленной стали.
Чем ниже точка мартенситного превращения, тем сильнее упрочнение «будет удерживать больше в структуре аустенитной стали, что снизит твердость и прочность стали». кроме того, когда количество остаточного аустенита увеличивается, предел усталости стали резко падает, когда детали используются с переменными нагрузками. Марганец является одним из легирующих элементов, способствующих переохлаждению аустенита и повышению его стабильности. 1 при увеличении содержания марганца и закалке стали температура мартенситного превращения снижается, а количество удерживаемого аустенита увеличивается.
Количество остаточного аустенита в марганцевой стали очень сильно зависит от температуры нагрева стали перед закалкой: даже незначительное повышение температуры закалки марганцевой стали сопровождается повышением стабильности Фета. На рис. 25 показано влияние марганца на содержание мартенсита и остаточного аустенита в сталях, содержащих 0,5, 0,8 и 1,0% С, при закалке от оптимальной температуры. That92 марганцевой стали В структуре 2% MN высокоуглеродистой закаленной стали количество остаточного аустенита достигает 30-40%. При нагреве перлитно-марганцевой стали под воздействием Mn более 2% с содержанием углерода 0,4-0,5% скорость роста зерен резко возрастает и сталь становится чувствительной к перегреву.
<При нагреве марганцевой стали на 0,2-0,3% С до 3% марганца не будет увеличиваться, но это снизит скорость роста зерна и уменьшит склонность стали к перегреву[69]. В среднеуглеродистой конструкционной стали 0,4-0,5% с предел текучести и прочность увеличатся за счет влияния марганца после закалки и высокого отпуска(улучшения), но пластичность и вязкость значительно уменьшатся, а в мягкой стали с повышением содержания марганца примерно на 3% менее 0,2-0,3% прочность стали возрастет без выраженного снижения пластичности и пластичности[69]. На рисунке 26 представлена диаграмма соотношения углерода и марганца. Восемьдесят%б 0 Один- Да. 300. О * ОО • 「- В ’У’ Три г / / / * В、 х г с MP.% Рисунок 25.Остаточное содержание аустенита в закаленных сталях с различным влиянием марганца на точку мартенситного превращения (м») и содержание углерода: / −1.0% с; 2-0. 8%C; 3-0, 5%C требуется для получения Высокопрочная марганцево-стойкая инженерная сталь.
Этот рисунок показывает, что благодаря правильному сочетанию прочности и вязкости, чем выше содержание марганца в стали, тем ниже содержание углерода. При цементации стали марганец несколько ускоряет процесс цементации, увеличивая концентрацию углерода на поверхности цементного изделия. При длительном давлении при цементации в цементном слое стали, содержащем 1,5-2,0% Mn, рост зерен наблюдается редко, рост зерен под влиянием марганца, особенно в низкоуглеродистых кернах. На фиг. 27 представлена структурная схема марганцевой стали, из которой нормализуется образец, чтобы показать влияние марганца на структуру и характеристики стали.
Марганцевую сталь диаметром 25 мм можно классифицировать на 3 класса, в зависимости от микроструктуры, в зависимости от содержания в ней углерода и марганца.1) перлит. 2) мартенсит и 3) аустенит. < 0,4-0,5% C сталь имеет перлитную структуру до 2,0% Mp, а когда содержание 1,5% Mp уже превышает 0,8% C, в стали начинает появляться мартенсит structure. At в то же время этот показатель показывает, что углерод и марганец взаимно замещают и дополняют друг друга. Чем выше содержание углерода в стали、 26. C и MP совместное влияние. 27.Структурная схема механических свойств марганцевой стали и стали Бист(рисунок) Для получения неравновесных мартенситных или аустенитных структур требуется меньше марганца. В машиностроении широко используются только 2 класса марганцевой стали.
Перлит, содержащий 0,1-0,8% C при 0,7-2,0% Mn и аустенит, содержащий 1,0-1% 10-14% Mn при 4% C. При изотермическом превращении аустенита марганцевой стали с содержанием марганца до 2% Общий вид С-образной диаграммы практически не изменяется по сравнению с диаграммой углеродистой стали в течение инкубационного периода и времени полного изотермического превращения аустенита под действием марганца. Инжир. 図28は 、 0.Является фигурой изотермического превращения аустенитной стали 5 %. C и 1.8%Mp, для сравнения, показывает простой показатель углеродистой стали 0.5% C на том же рисунке. В медленно охлаждаемой углеродистой стали Nieco со сбалансированной структурой содержание марганца составляет до 10-12% 94 марганцевой стали Вызывает относительно небольшое увеличение твердости.
Поэтому, когда определенное количество марганца добавляется к перлитной стали, критическая скорость закалки в основном снижается, и прокаливаемость улучшается. 200 секунд a * u > время, sen u * 28.Иллюстрация изотермического превращения углеродистой стали 50 (слева) и аустенитной марганцевой стали 50Г2 (справа) На рис. 29 представлен график влияния марганца на твердость стали при 1% С после воздушного охлаждения (2) и 0,5% С после печи. Когда содержание марганца увеличивается и сталь нормализуется 60. Пятьдесят 8-0. Th / / 、 —• Х _ 29.
Нормализующее 0,5% C (1}и отжигающее (2) влияние марганца на твердость стали 3 4 Mp % От 0,4 до 4,0% твердость стали постоянно увеличивается. При более чем 4% Мп в структуре начинает появляться γ-марганцевая техническая сталь класса перлита 95. Твердость стали составляет reduced. In отожженная перлитная сталь, твердость под воздействием марганца почти не увеличивается.
Смотрите также:
Решение задач по материаловедению
Источник
Постоянные (технологические) примеси являются обязательными компонентами сталей и сплавов, что объясняется трудностью их удаления как при выплавке (Р, Ѕ), так и в процессе раскисления (Si, Mn) или из шихты — легированного металлического лома (Ni, Сг и др.).К постоянным примесям относят углерод, марганец, кремний, серу, фосфор, а также кислород, водород и азот.
Влияние компонентов на свойства стали — stroyone
№ п/п | Примеси | Описание |
1 | Углерод | При увеличении содержания углерода до 1,2 % возрастают прочность, твердость, порог хладноломкости (0,1%С повышает температуру порога хладноломкости на 20°С), предел текучести, величина алектрического сопротивления и козрцитивная сила. При атом снижаются плотность, теплопроводность, вязкость, пластичность, величины относительных удлинения и сужения, а также величина остаточной индукции. Существенную роль играет то, что изменение физических свойств приводит к ухудшению целого ряда технологических характеристик — таких, как деформируемость при штамповке, свариваемость и др. Так, хорошей свариваемостью отличаются низкоуглеродистые стали. Сварка средне- и особенно высокоуглеродистых сталей требует применения подогрева, замедляющего охлаждение, и других технологических операций, предупреждающих образование трещин. |
2 | Марганец | Марганец вводят в стали как технологическую добавку для повышения степени их раскисления и устранения вредного влияния серы. Марганец считается технологической примесью, если его содержание, не превышает 0,8%. Марганец как технологическая примесь существенного влияния на свойства стали не оказывает. |
3 | Кремний | Кремний также вводят в сталь для раскисления. Содержание кремния как технологической примеси обычно не превышает 0,37%. Кремний как технологическая примесь влияния на свойства стали не оказывает. В сталях, предназначенных для сварных конструкций, содержание кремния не должно превышать 0,12-025% . |
4 | Сера | Пределы содержания серы как технологической примеси составляют 0,035-0,06%. Повышение содержания серы существенно снижает механические и физико-химические свойства сталей, в частности, пластичность, ударную вязкость, сопротивление истиранию и коррозионную стойкость. При горячем деформирования сталей и сплавов большое содержание серы ведет к красноломкости. Кроме того, повышенное содержание серы снижает свариваемость готовых изделий. |
5 | Фосфор | Пределы содержания фосфора как технологической примеси составляют 0,025-0,045%. Фосфор, как и сера, относится к наиболее вредным примесям в сталях и сплавах. Увеличение его содержания, даже на доли процента, повышая прочность, одновременно повышает текучесть, хрупкость и порог хладноломкости и снижает пластичность и вязкость. Вредное влияние фосфора особенно сильно сказывается при повышенном содержании углерода. |
6 | Кислород и азот | Кислород и азот растворяется в ничтожно малом количестве и загрязняют сталь неметаллическнми включениями (оксидамн, нитридами, газовой фазой). Они оказывают отрицательное воздействие на свойства, вызывая повышение хрупкости и порога хладноломкости, а также снижают вязкость н выносливость. При содержании кислорода более 0,03% происходит старение стали, а более 0,1% — красноломкость. Азот увеличивает прочность и твердость стали, но снижает пластичность. Повышенное количество азота вызывает деформационное старение. Старение медленно развивается при комнатной температуре у ускоряется при нагреве до 250°С |
7 | Водород | Увеличение его содержания в сталях и сплавах приводит к увеличению хрупкости. Кроме того, в изделиях проката могут возникать флокены, которые развивает водород, выделятощнйся в поры. Флокены инициируют процесс разрушения. Металл, имеющий флокены, нельзя использовать в промышленности. |
8 | Влияние лигирующих элементов | Легирование сталей и сплавов используют для улучшения их технологических свойств. Легированием можно повысить предел текучести, ударную вязкость, относительное сужение и прокаливаемость, а также существенно снизить скорость закалки, порог хладноломкости, деформируемость изделий и возможность образования трещин. В изделиях крупных сечений (диаметром свыше 15-20 мм ) механические свойства легированных сталей значительно выше, чем механические свойства углеродистых. Все легирующие злементы, за исключением никеля, при содержании их в растворе выше определенного предела снижают ударную вязкость, трещиностойкость и повышают порог хладноломкости. Никель понижает порог хладноломкости. |
Влияние углерода на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | У |
2 | Предел прочности | Значительно повышает | |
3 | Предел текучести | Повышает | |
4 | Относительное удлинение | Значитильно снижает | |
5 | Твердость | Значительно повышает | |
6 | Ударная вязкость | Снижает | |
7 | Усталостная прочность | Снижает | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Снижает |
9 | Коррозионная стойкость | Не оказывает заметного влияния | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние марганца на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | Г |
2 | Предел прочности | Повышает | |
3 | Предел текучести | Повышает | |
4 | Относительное удлинение | Снижает | |
5 | Твердость | Повышает | |
6 | Ударная вязкость | Снижает | |
7 | Усталостная прочность | Повышает | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Не оказывает заметного влияния |
9 | Коррозионная стойкость | Повышает | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние кремния на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | С |
2 | Предел прочности | Повышает | |
3 | Предел текучести | Повышает | |
4 | Относительное удлинение | Снижает | |
5 | Твердость | Повышает | |
6 | Ударная вязкость | Значитильно снижает | |
7 | Усталостная прочность | Не оказывает заметного влияния | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Снижает |
9 | Коррозионная стойкость | Снижает | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние никеля на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | Н |
2 | Предел прочности | Повышает | |
3 | Предел текучести | Повышает | |
4 | Относительное удлинение | Не оказывает заметного влияния | |
5 | Твердость | Повышает | |
6 | Ударная вязкость | Повышает | |
7 | Усталостная прочность | Не оказывает заметного влияния | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Повышает |
9 | Коррозионная стойкость | Значительно повышает | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние хрома на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | Х |
2 | Предел прочности | Повышает | |
3 | Предел текучести | Повышает | |
4 | Относительное удлинение | Не оказывает заметного влияния | |
5 | Твердость | Значительно повышает | |
6 | Ударная вязкость | Не оказывает заметного влияния | |
7 | Усталостная прочность | Не оказывает заметного влияния | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Снижает |
9 | Коррозионная стойкость | Значительно повышает | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние меди на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | Д |
2 | Предел прочности | Не оказывает заметного влияния | |
3 | Предел текучести | Не оказывает заметного влияния | |
4 | Относительное удлинение | Не оказывает заметного влияния | |
5 | Твердость | Не оказывает заметного влияния | |
6 | Ударная вязкость | Не оказывает заметного влияния | |
7 | Усталостная прочность | Не оказывает заметного влияния | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Не оказывает заметного влияния |
9 | Коррозионная стойкость | Значительно повышает | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние ниобия на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | Б |
2 | Предел прочности | Значительно повышает | |
3 | Предел текучести | Значительно повышает | |
4 | Относительное удлинение | Снижает | |
5 | Твердость | Повышает | |
6 | Ударная вязкость | Не оказывает заметного влияния | |
7 | Усталостная прочность | Повышает | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Повышает |
9 | Коррозионная стойкость | Не оказывает заметного влияния | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние ванадия на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | Ф |
2 | Предел прочности | Повышает | |
3 | Предел текучести | Повышает | |
4 | Относительное удлинение | Снижает | |
5 | Твердость | Повышает | |
6 | Ударная вязкость | Не оказывает заметного влияния | |
7 | Усталостная прочность | Значительно повышает | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Повышает |
9 | Коррозионная стойкость | Повышает | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние нитрид ванадия на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | АФ |
2 | Предел прочности | Значительно повышает | |
3 | Предел текучести | Значительно повышает | |
4 | Относительное удлинение | Снижает | |
5 | Твердость | Повышает | |
6 | Ударная вязкость | Не оказывает заметного влияния | |
7 | Усталостная прочность | Повышает | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Не оказывает заметного влияния |
9 | Коррозионная стойкость | Повышает | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние молибдена на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | М |
2 | Предел прочности | Повышает | |
3 | Предел текучести | Повышает | |
4 | Относительное удлинение | Снижает | |
5 | Твердость | Повышает | |
6 | Ударная вязкость | Не оказывает заметного влияния | |
7 | Усталостная прочность | Значительно повышает | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Повышает |
9 | Коррозионная стойкость | Повышает | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние бора на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | Р |
2 | Предел прочности | Значительно повышает | |
3 | Предел текучести | Значительно повышает | |
4 | Относительное удлинение | Снижает | |
5 | Твердость | Повышает | |
6 | Ударная вязкость | Снижает | |
7 | Усталостная прочность | Повышает | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Повышает |
9 | Коррозионная стойкость | Не оказывает заметного влияния | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние титана на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | Т |
2 | Предел прочности | Повышает | |
3 | Предел текучести | Повышает | |
4 | Относительное удлинение | Не оказывает заметного влияния | |
5 | Твердость | Повышает | |
6 | Ударная вязкость | Снижает | |
7 | Усталостная прочность | Не оказывает заметного влияния | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Повышает |
9 | Коррозионная стойкость | Не оказывает заметного влияния | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние алюминия на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | Ю |
2 | Предел прочности | Не оказывает заметного влияния | |
3 | Предел текучести | Не оказывает заметного влияния | |
4 | Относительное удлинение | Не оказывает заметного влияния | |
5 | Твердость | Не оказывает заметного влияния | |
6 | Ударная вязкость | Снижает | |
7 | Усталостная прочность | Не оказывает заметного влияния | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Не оказывает заметного влияния |
9 | Коррозионная стойкость | Не оказывает заметного влияния | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние серы на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | нет |
2 | Предел прочности | Снижает | |
3 | Предел текучести | Снижает | |
4 | Относительное удлинение | Не оказывает заметного влияния | |
5 | Твердость | Снижает | |
6 | Ударная вязкость | Снижает | |
7 | Усталостная прочность | Снижает | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Значитильно снижает |
9 | Коррозионная стойкость | Не оказывает заметного влияния | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Значительно повышает |
Влияние фосфора на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | П |
2 | Предел прочности | Повышает | |
3 | Предел текучести | Повышает | |
4 | Относительное удлинение | Значитильно снижает | |
5 | Твердость | Повышает | |
6 | Ударная вязкость | Значитильно снижает | |
7 | Усталостная прочность | Не оказывает заметного влияния | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Значитильно снижает |
9 | Коррозионная стойкость | Снижает | |
10 | Хладостойчивость | Значитильно снижает | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние мышьяка на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | нет |
2 | Предел прочности | Снижает | |
3 | Предел текучести | Снижает | |
4 | Относительное удлинение | Снижает | |
5 | Твердость | Не оказывает заметного влияния | |
6 | Ударная вязкость | Снижает | |
7 | Усталостная прочность | Снижает | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Снижает |
9 | Коррозионная стойкость | Не оказывает заметного влияния | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние азота на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | А |
2 | Предел прочности | Значительно повышает | |
3 | Предел текучести | Значительно повышает | |
4 | Относительное удлинение | Значитильно снижает | |
5 | Твердость | Значительно повышает | |
6 | Ударная вязкость | Значитильно снижает | |
7 | Усталостная прочность | Снижает | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Снижает |
9 | Коррозионная стойкость | Не оказывает заметного влияния | |
10 | Хладостойчивость | Не оказывает заметного влияния | |
11 | Красноломкость | Не оказывает заметного влияния |
Влияние кислорода на свойства стали
№ п/п | Свойства | Описание | Параметр |
1 | Механические свойства | Обозначение в марке стали | нет |
2 | Предел прочности | Значитильно снижает | |
3 | Предел текучести | Значитильно снижает | |
4 | Относительное удлинение | Значитильно снижает | |
5 | Твердость | Повышает | |
6 | Ударная вязкость | Значитильно снижает | |
7 | Усталостная прочность | Значитильно снижает | |
8 | Технологические свойства | Свариваемость | Значитильно снижает |
9 | Коррозионная стойкость | Снижает | |
10 | Хладостойчивость | Снижает | |
11 | Красноломкость | Повышает |
Источник