原标题:我想说A50215是什么材质钢材
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在使用A50215材料的时候,一般要保证材料受到的应力小于该材料的 屈服极限,这样才能安全。而同种材料的不同个体其屈服极限也是 有一定的离散性分布的,因此在实际中使用材料时,还要增加一个 安全系数,用材料的屈服极限值除以材料的安全系数,从而得到一 个许用的强度值,所计算出的材料受到的应力要小于许用强度值才 是最安全稳妥的。一般对于塑性材料安全系数可以选用1.2 ~ 1.5, 而脆性材料的安全系数要选用2-2.5甚至是3或4。这主要还需根 据使用的材料的使用场合来确定,例如高温、高压、腐蚀性环境, 还有一旦材料失效会造成重大安全事故和人身伤害的场合,安全系 数应选大一些。
有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的 塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服极限,称为条件屈服 极限。
当A50215钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变 形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的 提高而增大,直至应力达到最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明 显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩 小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值 称为抗拉强度或强度极限,用符号表示,单位为N/mm?或MPa。
从上面的解释可以推出屈强比的值在0~1之间。理论上认为:
1.当屈强比等于1时,材料不具备塑性(此时材料不能发生变形,一变 形便断裂),属于纯刚性材料;
2.当屈强比等于。时(材料不具备刚 性),属于纯塑性材料,材料永远不能发生断裂。一般碳素钢屈强比为 0.6-0.65,低合金结构钢为0.65 ~0.75,合金结构钢为0.84 ~0. 86。
拉伸杨氏模量是指弹性变形范围内,轴向拉应力与轴向应变成 线性比例关系范围内的轴向拉应力与轴向应变的比值。
A50215冲击试样
夏比冲击试验是用规定高度的摆锤对处于简支梁状态的缺口试 样进行一次性冲击,并测量A50215试样折断时的吸收能量KI7或KV的试 验。夏比冲击试样有U型缺口试样和V型缺口试样两种。V型缺口 由于应力集中较大,应力分布对缺口附近体积塑性变形的限制较大 而使塑性变形更难进行。V型缺口参与塑性变形的体积较小,冲击 时消耗的冲击功较小,冲击韧度值较低,且脆性转变温度较高、范 围较窄,对温脆性转变反应更灵敏,断口也较清晰,更容易反映金 属阻止裂纹扩展的抗力。
电渣冶金经过了60余年的不断发展(1940年问世),包括电渣重熔、电渣熔铸、电渣浇铸、电渣转铸、电渣热风顶、电渣自熔模、电渣离心浇铸、电渣直接还原、电渣焊等。重熔精炼成熟工艺有4种:
电渣重熔、真空电弧重熔、电子束重熔和等离子重熔。就目前生产应用而言,电渣重熔金属材料产量居首位,年产量超过其它三种重熔方法产量的总和(2003年世界电渣钢生产能力超过120万t/a)。
等离子弧熔炼是利用等离子弧作为热源来熔融、精炼和重熔金属的一种新型冶炼方法。等离子弧也是一种电弧,不过电离度更高,其特点是能量更集中,温度高,流速快,弧的电压和电流又相当稳定。等离子弧熔炼经过40余年的发展(1962年创始),在炉型结构,冶金特点等方面,大致可分为四大类:
等离子电弧炉(PAF);等离子感应炉(PIF);等离子电弧重熔(PAR);等离子电子束重熔(PEB)。
总之特种冶金之真空冶金、电渣冶金、等离子熔炼技术,在难熔金属、活泼金属、高温合金、特殊钢锻件生产方面占据重要的地位。但是,近年来随着二次冶炼技术的发展,用二次精炼方法生产的特殊钢,在纯洁度方面已可达到甚至超过特种冶炼的产品,使得过去要靠特种冶炼方法才能生产的品种现在改用二次精炼方法来生产,例如,过去用真空电弧重熔或电渣重熔的轴承钢,现在可用LF+RH或LF+VD来生产。试验结果表明,用二次精炼方法获得的超纯轴承钢与真空电弧重熔的相比,二者具有相同的寿命。二次精炼技术的发展,使得特种冶金产品失去一部分市场。
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