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50crmo4 スチール

製品の説明 鋼の靭性に影響を与える要因 鋼の靭性は、破壊に抵抗しエネルギーを吸収する能力を決定する重要な特性です。鋼の靭性にはいくつかの要因が影響します。重要な要因の 1 つは化学組成です。炭素含有量...

説明
製品の説明

 

 

 

特徴 詳細
化学組成(%) - 炭素 (C): 0.46 - 0.54.
- シリコン (Si): 0.4 以下。
- マンガン(Mn):0.5 - 0.8.
- リン (P): 0.025 以下。
- 硫黄 (S): 0.035 以下。
- クロム (Cr): 0.9 - 1.2.
- モリブデン(Mo):0.15 - 0.3.
機械的性質(サイズにより異なります) - 直径(d)16mm以下、厚さ(t)8mm以下の鋼の場合:
- 焼入れ+焼戻し引張強度: 1100 - 1300 MPa。
- 降伏点: 900 MPa 以上。
- 伸び率: 9% 以上。
- 面積の縮小: 40% 以上。
- 硬度: HRC35以上。
- 衝撃エネルギー: 58 J 以上。
- 16mm<d 40mm以下、8mm<t 20mm以下の場合:
- 焼入れ+焼戻し引張強度: 1000 - 1200 MPa。
- 降伏点: 780 MPa 以上。
- 伸び: 10% 以上。
- 面積の縮小: 45% 以上。
- 硬度: HRC30以上。
- 衝撃エネルギー: 58 J 以上。
- 40mm<d 100mm以下、20mm<t 60mm以下の場合:
- 焼入れ+焼戻し引張強度: 900 - 1100 MPa。
- 降伏点:700MPa以上。
- 伸び: 12% 以上。
- 面積の縮小: 50% 以上。
- 硬度: HRC30以上。
- 衝撃エネルギー: 58 J 以上。
- 100mm<d 160mm以下、60mm<t 100mm以下の場合:
- 焼入れ+焼戻し引張強度: 850 - 1000 MPa。
- 降伏点: 650 MPa 以上。
- 伸び率: 13% 以上。
- 面積の縮小: 50% 以上。
- 硬度: HRC30以上。
- 衝撃エネルギー: 58 J 以上。
- 160mm<d 250mm以下、100mm<t 160mm以下の場合:
- 焼入れ+焼戻し引張強度: 800 - 950 MPa。
- 降伏点: 550 MPa 以上。
- 伸び率: 13% 以上。
- 面積の縮小: 50% 以上。
- 硬度: HRC30以上。
- 衝撃エネルギー: 58 J 以上。
焼入れ - 焼入れ媒体: 油または水。
- 焼入れ温度: [指定された温度範囲]。
アプリケーション - 機関車用大型ギア、過給機用トランスミッションギア、圧力容器用ギア、後車軸、高負荷がかかるコネクティングロッド、スプリングクリップなど、一定の強度と靭性が求められる大型・中型プラスチック金型の製造に使用されます。
- 2000m以下の油井のドリルパイプジョイントや漁具、曲げ加工機の金型などの製造にも適しています。

SNCM625 Structural Alloy Steel25crmo4/din 1.7218 Quality Alloy Steel

鋼の靭性に影響する要因 鋼の靭性は、破壊に抵抗しエネルギーを吸収する能力を決定する重要な特性です。鋼の靭性にはいくつかの要因が影響します。重要な要因の 1 つは化学組成です。炭素含有量が大きな役割を果たします。炭素含有量が多いと、一般に鋼の硬度は高くなりますが、靭性は低下することがよくあります。炭素によって鋼が硬くなると、脆くなります。たとえば、高炭素鋼は硬度が高いため切削工具によく使用されますが、靭性が求められる用途にはあまり適していません。合金元素も大きな影響を与えます。たとえば、ニッケルは延性を高めることで靭性を向上させることができます。ニッケルは鋼が簡単に破損することなく変形するのに役立ちます。クロムは硬度と耐摩耗性を高めることができます。ただし、靭性への影響は濃度によって異なります。適度な量であれば、硬度と靭性のバランスに貢献できます。一方、硫黄とリンのレベルが高いと、一般的に靭性に悪影響を及ぼします。これらは鋼内で脆い化合物を形成し、割れやすくなります。鋼の微細構造も重要な要素です。結晶粒度は大きな影響を与えます。細粒鋼は粗粒鋼よりも靭性に優れる傾向があります。粒子が小さいほど、亀裂の伝播によく抵抗できます。亀裂が細粒に遭遇すると、より曲がりくねった経路をたどる必要があり、より多くのエネルギーが必要になるため、靭性が向上します。相の構成も重要です。フェライト、パーライト、マルテンサイト、ベイナイトなどのさまざまな相の存在が靭性に影響を与える可能性があります。マルテンサイトは非常に硬いですが、比較的脆いです。一方、フェライトはより柔らかいですが、延性と靭性が優れています。これらの相の割合と分布は、熱処理プロセスによって制御できます。熱処理は、鋼の靭性に大きな影響を与える重要なプロセスです。焼きなまし、焼き入れ、焼き戻しはすべて、鋼の微細構造と特性を変えることができます。焼き入れにより硬度が高まりますが、適切な焼き戻しが行われないと靭性が低下する可能性があります。焼き戻しは、内部応力を緩和することで脆さを軽減し、靭性を向上させるのに役立ちます。結論として、鋼の靭性は、化学組成、微細構造、熱処理など、複数の要因の影響を受けます。これらの要因とその相互作用を理解することは、特定の用途に適した鋼を選択し、その特性を最適化して硬度と靭性の望ましいバランスを実現するために不可欠です。

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