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汽車大梁板BT700L規格齊全

  • 公司: 眾鑫金屬材料有限公司(保定分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:劉宇
  • 更新時間:2025-05-16 07:29:45 ip歸屬地:保定,天氣:晴,溫度:27 瀏覽次數:1
  • 所在地:保定
  • 標題:汽車大梁板BT700L規格齊全
  • 來源: sdzxly
汽車大梁板BT700L規格齊全
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以下是:汽車大梁板BT700L規格齊全的產品參數
產品參數
產品價格電議/噸
發貨期限物流
供貨總量884589231
運費說明一天
長度4000mm
寬度1260mm
品牌鞍鋼
材質65錳
厚度0.5-280mm
運輸專線
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                                                                             耐磨鋼板450

利用高性能耐磨鋼"高硬度、易加工"的特性,成功實現了新型混凝土攪拌車的輕量化設計開發。新車型罐體減重約20~30%。根據對新車進行的連續四年使用情況跟蹤測量結果表明,其耐磨損性能約為普通攪拌車的4倍。而且,由于罐體具有高韌性、高硬度的特點,能夠很好地承受余料時風炮的撞擊。混凝土攪拌車采用新型耐磨鋼設計實現輕量化升級換代將成為趨勢。 

 采用材料科學計算軟件Jmatpro計算了NM450耐磨鋼在不同溫度下的材料性能參數;通過建立60 mm厚NM450鋼板的熱處理物理模型和數學模型,模擬分析了鋼板在噴水冷卻過程中的溫度場、組織場以及應力場和硬度場的變化規律,并進行了相應的試驗驗證。結果表明:冷卻初期,鋼板內外溫差較大,表面受到拉應力作用,心部受到壓應力作用;隨著冷卻時間的延長,鋼板內外溫差逐漸變小,表面向壓應力轉變,心部向拉應力轉變;淬火完成后,表面組織為馬氏體、心部為59%貝氏體和40%馬氏體,硬度由表面的487 HBW往心部的423 HBW逐漸過渡降低。 

 以熱軋BTW中錳鋼板為實驗材料,借助ML-100磨料磨損試驗機,研究以煤泥粉為軟質磨料和石英砂為硬質磨料時其磨料磨損性能,利用SEM分析其磨損機制。實驗結果表明,軟質磨料磨損工況條件下,熱軋奧氏體中錳鋼和高錳鋼的相對耐磨性低于馬氏體耐磨鋼,硬質磨料磨損工況條件下,熱軋奧氏體中錳鋼的相對耐磨性高于高錳鋼和馬氏體耐磨鋼,因此熱軋中錳鋼更適用于硬質磨料磨損工況;無論軟質和硬質磨料磨損工況,熱軋中錳鋼的加工硬化均高于熱軋高錳鋼,表現出更好的加工硬化性能。煤泥粉軟質磨料對熱軋中錳鋼的磨損機制表現為微觀切削磨損,伴隨局部的疲勞剝落;石英砂硬質磨料對熱軋中錳鋼的磨損機制則為典型的鑿削磨損和微觀切削磨損。 耐磨鋼板NM450

 為研究Cu對控軋控冷低合金耐磨鋼組織及強韌性的影響,選用含Cu和不含Cu兩種低合金鋼板進行對比試驗。借助JMatPro軟件計算CCT曲線,利用OM與TEM等分析組織、析出相, 拉伸試驗機與沖擊試驗機測試鋼的強度與低溫沖擊韌性。結果表明,低合金耐磨鋼中添加Cu元素,奧氏體穩定性增加,使得鐵素體與珠光體相變推遲,CCT曲線右移。兩組試驗鋼控軋控冷處理后室溫組織是板條馬氏體加下貝氏體,含Cu試驗鋼馬氏體含量略高且馬氏體板條尺寸細小,兩組試驗鋼基體中均發現納米析出相(Nb,Ti)C與(Nb,Ti,Mo)C。添加質量分數0.49%Cu的耐磨鋼屈服強度比未添加Cu耐磨鋼高70.5MPa,并且在-60℃仍然具有較高的低溫韌性。低合金耐磨鋼中添加Cu有利于提高鋼的強度,改善低溫韌性。 耐磨鋼板nm450







                                                                                耐磨鋼板nm450

研究了3種低合金高強度耐磨鋼(NM400、NM500和高碳鋼65Mn)淬火后組織、性能和析出物情況,以及在不同角度和壓力下的沖蝕磨損性能和磨損機理。結果表明:3種耐磨鋼的組織均為馬氏體,其中NM400和NM500為板條馬氏體組織,而高碳鋼65Mn則主要為片狀馬氏體組織。沖蝕磨損試驗表明:在較小的沖蝕角度下,3種耐磨鋼的沖蝕磨損性能主要與材料的硬度有關,但是在較大的沖蝕角度下,3種耐磨鋼的沖蝕磨損性能除了與硬度有一定關系外,還與材料的塑韌性有較大關系。 

 某公司為增強其制造的船用尾滾筒筒體耐磨性,提高使用壽命以及減少維修量,設計時采用了40m m厚度的WNM360L耐磨鋼。在筒體制造過程涉及到WNM360L耐磨鋼對接焊縫的焊接,由于其碳當量高達0.47%,焊接冷裂傾向嚴重,加之板厚較大,抗拉強度大等特點,使得焊接工藝性能較差。為保證焊接質量,按照CCS材料與焊接參數做了一系列試驗研究,通過測試焊后試樣的拉伸性能、彎曲性能及硬度值等,使焊接質量滿足規范的要求,從而獲得合理的焊接工藝。 耐磨鋼板nm400





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                                                                   耐磨鋼板nm500

采用ER50-6焊絲對NM450耐磨鋼板進行了CO2氣體保護焊,研究了接頭的顯微組織、力學性能,以及焊接冷裂紋敏感性。結果表明:焊縫組織為塊狀鐵素體+針狀鐵素體,熱影響區粗晶區和正火區的組織分別為板條馬氏體和鐵素體+滲碳體;焊縫區、粗晶區、正火區和不完全重結晶區的硬度分別為220,412,234,386HV,馬氏體分解導致正火區和不完全重結晶區硬度降低;接頭的抗拉強度為768 MPa,焊縫中心、影響區和母材的-20℃夏比沖擊吸收功分別為110,140,88J;此鋼有一定的冷裂紋敏感性,在環境溫度32.6℃、不預熱焊接時不會產生裂紋,在環境溫度-1.4℃、不預熱焊接時,接頭根部裂紋率和截面裂紋率均為,80℃預熱焊接則不會產生焊接裂紋。 

試驗用NM360鋼(/%:0.17C,0.38Si,1.28Mn,0.014P,0.005S,0.23Cr,0.14Mo,0.02Ti,0.04Al)30mm厚板的生產工藝流程為90 t EAF-LF-VD-180 mm×1 330 mm坯連鑄-軋制30 mm板-950淬火,350℃回火。利用Gleeble-3500熱模擬試驗機研究了耐磨鋼NM360在9001 200℃,應變速率為0.1、1、10 s-1下的變形行為,確定了NM360耐磨鋼的熱變形方程,建立了熱加工圖。結果表明,利用Zener-Hollomon參數可很好描述NM360鋼熱壓縮變形時的流變特性,計算的動態再結晶能為305 kJ/mol。隨著溫度升高以及應變速率降低,能量耗散效率逐漸升高;在1 100℃,應變速率為0.1 s-1時,變形能量耗散效率達到 值0.34。該耐磨鋼在10701 170℃,應變速率0.10.5 s-1時,具有較好的變形能力。通過優化工藝的生產結果表明,180 mm鑄坯(1 200±20)℃加熱,(1 050±10)℃開軋,(950±10)℃終軋成30 mm板、水冷,350550℃回火1 h,NM360鋼HB硬度值為368385,屈服強度830920 MPa,抗拉強度1 0301 120 MPa,延伸率10%15%,具有良好的力學性能。 






                                                                      耐磨鋼板nm360

針對NM360耐磨鋼板回火不充分、內應力沒有充分釋放的問題,研究了不同回火溫度對NM360耐磨鋼板的顯微組織和力學性能的影響,并對回火工藝進行了優化。結果表明,耐磨鋼在(900±10)℃保溫12 min后淬火并在450℃回火時,隨著回火時間的延長,試樣的硬度逐漸降低,沖擊吸收功先增大后減小,在回火時間為2.5 h時達到 值。淬火后在300~400℃回火,耐磨鋼處于回火脆性區。在450℃回火2.5 h時,耐磨鋼獲得大量回火馬氏體組織,使鋼具有較高的強度和高韌性,達到 的力學性能。通過回火工藝的優化, 終確定的 回火溫度為450℃, 火保溫時間為2.5 h。 

 為研究Cu對控軋控冷低合金耐磨鋼組織及強韌性的影響,選用含Cu和不含Cu兩種低合金鋼板進行對比試驗。借助JMatPro軟件計算CCT曲線,利用OM與TEM等分析組織、析出相, 拉伸試驗機與沖擊試驗機測試鋼的強度與低溫沖擊韌性。結果表明,低合金耐磨鋼中添加Cu元素,奧氏體穩定性增加,使得鐵素體與珠光體相變推遲,CCT曲線右移。兩組試驗鋼控軋控冷處理后室溫組織是板條馬氏體加下貝氏體,含Cu試驗鋼馬氏體含量略高且馬氏體板條尺寸細小,兩組試驗鋼基體中均發現納米析出相(Nb,Ti)C與(Nb,Ti,Mo)C。添加質量分數0.49%Cu的耐磨鋼屈服強度比未添加Cu耐磨鋼高70.5MPa,并且在-60℃仍然具有較高的低溫韌性。低合金耐磨鋼中添加Cu有利于提高鋼的強度,改善低溫韌性。 耐磨鋼板nm500


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