Shandong Junpeng aço Co., Ltd.
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Tubo de aço brilhante de precisão
O tubo brilhante de precisão é um material de tubo de aço de alta precisão depois de ser processado por extração ou laminação a frio
Detalhes do produto
精密光亮钢管

O tubo brilhante de precisão é um material de tubo de aço de alta precisão que é processado por laminação ou laminação a frio. Devido à camada inoxidável da parede interna e externa do tubo luminoso de precisão, que suporta a alta pressão sem vazamento, alta precisão, alta limpeza, curvatura a frio sem deformação, expansão, esmagamento sem rachaduras, etc., é usado principalmente para produzir produtos de componentes pneumáticos ou hidráulicos, como cilindros ou cilindros de óleo, que podem ser tubos sem costura e também tubos de solda. A composição química do tubo brilhante de precisão é carbono C, silício Si, manganês Mn, enxofre S, fósforo P, cromo Cr. Aço de carbono de alta qualidade, laminado fino, tratamento térmico brilhante inoxidável (estado NBK), detecção não danificante, a parede interna do tubo de aço é lavada com equipamentos especiais e depois de lavagem de alta pressão, óleo anti-ferrugem no tubo de aço para tratamento anti-ferrugem, tampa de ambas as extremidades para tratamento à prova de poeira.
A alta precisão da parede interna e externa do tubo de aço, alta limpeza, a camada não oxidada do tubo de aço após o tratamento térmico, a alta limpeza da parede interna, o tubo de aço suporta a alta pressão, a curvatura a frio não deforma, a expansão, o esmagamento sem rachaduras, o tubo de aço de precisão fornecido pelo Tianjin Century Union pode fazer uma variedade de deformações complexas e processamento mecânico. Cor do tubo de aço: branco brilhante, com maior brilho metálico.
Principais usos:
Automóveis, acessórios mecânicos e outros para a precisão e a limpeza do tubo de aço são máquinas altamente exigentes. Os usuários de tubos de aço de precisão não são apenas os usuários com requisitos de precisão e limpeza mais elevados, devido à alta precisão do tubo de aço brilhante, a tolerância pode ser mantida em 2-8 fios, por isso muitos usuários de processamento mecânico para economizar trabalho, materiais, perda de tempo, o tubo de aço sem costura ou aço redondo está lentamente se transformando em tubos de aço brilhante de precisão.

Propriedades mecânicas

Precisão mecânica do tubo luminoso
Marca número
Estado Entrega
Processamento a frio / duro (Y)
Processamento a frio/suave (R)
Retiramento por estresse (T)
ób≥/MPa
δ 5≥(%)
ób≥/MPa
δ5≥(%)
ób≥/MPa
δ5≥(%)
10
410
6
375
10
335
12
20
510
5
450
8
430
10
30
590
4
550
6
520
8
45
645
4
630
5
610
7

Fragilidade ao fogo

Precisão luminoso tubo de endurecimento após a obtenção de tecido martenita, em uma gama de temperatura de 450 ~ 600 ℃; Ou depois de 650 ° C, com uma velocidade de resfriamento lenta após 350 ~ 600 ° C; Ou depois de 650 ° C, aquecimento a longo prazo na faixa de temperatura de 350 a 650 ° C, todos os tubos brilhantes de precisão produzem o fenômeno de fragilidade se o tubo de aço de precisão 20 # que já foi fragilizado for reaquecido a 650 ° C e, em seguida, resfriado rapidamente, pode restaurar a tenacidade, por isso também conhecido como 26% ldquo; Fragilidade de retorno reversível de 26%; A fragilidade de revestimento a alta temperatura se manifesta como o aumento da temperatura de conversão de fragilidade na resistência do tubo luminoso de precisão. Fragilidade à alta temperatura. A sensibilidade é geralmente expressa pela diferença de temperatura de transformação de fragilidade entre o estado de endurecimento e o estado de fragilidade (% 26 Delta; T). Quanto mais grave é a fragilidade de alta temperatura, maior é a proporção de cortes ao longo da corte de cristal do tubo luminoso de precisão.
O papel dos elementos no tubo luminoso de precisão sobre a fragilidade de alta temperatura é dividido em: (1) elementos de impureza que desencadeiam a fragilidade de alta temperatura do tubo luminoso de precisão, como fósforo, estaño, antimónio, etc. (2) Elementos de liga que promovem ou diminuem a fragilidade à alta temperatura em diferentes formas e graus. Há cromo, manganês, níquel, silício e outros efeitos de promoção, enquanto molibdênio, tungstênio, titânio e outros efeitos de retardamento. O carbono também tem um papel estimulante. Os tubos luminosos de precisão de carbono gerais não são frágeis à alta temperatura. Sensível, o aço de liga binária ou múltipla que contém cromo, manganês, níquel e silício é sensível, o seu grau de sensibilidade varia de acordo com o tipo e o conteúdo de elementos de liga.
O tecido original do tubo luminoso de precisão de cozimento difere significativamente no grau de sensibilidade à fragilidade de cozimento a alta temperatura do aço. O tecido martenite de alta temperatura é o mais sensível à fragilidade de alta temperatura, seguido pelo tecido martenite de alta temperatura, o tecido perloso é o menor.
A essência da fragilidade de alta temperatura do tubo luminoso de precisão é geralmente considerada como o resultado da fragmentação de elementos de impurezas como fósforo, estanho, antimónio e arsénico no campo cristalino austenita original, levando à fragilidade do campo cristalino. E elementos de liga como manganês, níquel, cromo e elementos de impureza acima ocorrem copolimerização na esfera cristalina, promovendo a enriquecimento de elementos de impureza e aumentando a fragilidade. O molibdênio, ao contrário, tem uma forte interação com elementos de impureza como o fósforo, que pode produzir precipitação no cristal e impedir a polarização cristalina do fósforo, que pode aliviar a alta temperatura de queima frágil elementos de terras raras também têm um efeito semelhante ao molibdênio. O titânio é mais eficaz para promover a precipitação de elementos de impureza como o fósforo no cristal, enfraquecendo assim a desviacão do limite cristalino dos elementos de impureza e retardando a fragilidade à alta temperatura.
As medidas para reduzir a fragilidade de alta temperatura do tubo luminoso de precisão são: (1) refrigeração rápida com óleo ou água após a alta temperatura para inibir a polarização dos elementos de impureza no cristal; (2) a adoção de molybênio tipo de tubo brilhante de precisão, quando o conteúdo de molybênio no aço aumenta para 0,7%, a tendência de fragilidade de alta temperatura é significativamente reduzida, excedendo este limite 20 # tubo de aço de precisão para formar carbonetos especiais ricos em molybênio, o conteúdo de molybênio no substrato é reduzido, a tendência de fragilidade do tubo brilhante de precisão é aumentada; (3) Reduzir o conteúdo de elementos de impureza em tubos de aço de precisão 20 #; (4) Peças de trabalho a longo prazo na zona de fragilidade de alta temperatura, molybênio único também é difícil prevenir a fragilidade, apenas reduzir o conteúdo de elementos de impureza no tubo de aço de precisão 20 #, melhorar a pureza do tubo brilhante de precisão, e complementar com a liga composta de alumínio e elementos de terras raras, para prevenir eficazmente a altaFragilidade ao calor.
Fórmula de cálculo de pressão Editar
1: Diâmetro externo do tubo luminoso sem costura conhecido, especificações, espessura da parede para suportar o método de cálculo da pressão (tubo de aço com diferentes materiais de resistência à tração diferente)
Pressão = (espessura da parede * 2 * resistência à tração do material do tubo de aço) / (diâmetro externo * coeficiente)
2: Diâmetro externo do tubo de aço sem costura conhecido e pressão suportada para cálculo da espessura da parede:
Espessura da parede = (pressão * diâmetro externo * coeficiente) / (2 * resistência à tração do material do tubo de aço)
3: método de representação do coeficiente de pressão do tubo de luz sem costura:
Pressão do tubo de aço P<7Mpa coeficiente S=8
7<pressão do tubo de aço P<17,5 coeficiente S=6
Pressão do tubo de aço P>17,5 coeficiente S=4

Especificações comuns

Especificações Especificações Especificações Especificações Especificações Especificações Especificações Especificações
18 * 2 23 * 3 30 * 6 38 * 2,5 50 * 2 58 * 3 68 * 3 78 * 8
10 * 2,5 23 * 4 32 * 2 38 * 3 50 * 2,5 58 * 4 68 * 4 80 * 2
16 * 2 24 * 2 32 * 2,5 38 * 3,5 50 * 3 58 * 6 68 * 6 80 * 3
16 * 2,5 24 * 3 32 * 3 38 * 4 50 * 4 59 * 2 70 * 2 80 * 4
16 * 3 24 * 4 32 * 3,5 38 * 6 50 * 6 59 * 3 70 * 3 80 * 6
17 * 2 25 * 2 32 * 4 40 * 2 51 * 2 59 * 4 70 * 4 80 * 8
17 * 2,5 25 * 3 32 * 5 40 * 3 51 * 3 59 * 6 70 * 6 80 * 12
17 * 3 25 * 4 32 * 6 40 * 4 51 * 4 60 * 2 72 * 2 81 * 2
18 * 2 27 * 2 34 * 2 40 * 5 52 * 2 60 * 3 72 * 3 81 * 4
18 * 2,5 27 * 3 34 * 2,5 40 * 6 52 * 3 60 * 4 72 * 4 81 * 6
18 * 3 27 * 4 34 * 3 42 * 2 52 * 4 60 * 6 72 * 6 81 * 8
19 * 2 28 * 2 34 * 4 42 * 3 52 * 6 62 * 2 75 * 2 81 * 12
19 * 2,5 28 * 2,5 34 * 5 42 * 4 53 * 2 62 * 3 75 * 3 82 * 4
19 * 3 28 * 3 34 * 6 42 * 6 53 * 3 62 * 4 75 * 4 82 * 6
19 * 3,5 28 * 3,5 35 * 2 45 * 2 53 * 4 62 * 6 75 * 6 82 * 8

Composição química de materiais comuns

10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035
40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10
25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
37Mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 ≤0.015 ≤0.020

Padrão, material, estado de entrega

Principais critérios: GB/T3639,DIN2391-94/C,DIN2445,EN10305,DIN1630,DIN1629,ASTM A106,ASTM A179,JIS G3445
Materiais principais: 10 #, 20 #, 35,45,40Cr, 25Mn.37Mn5, St35 (E235), St37.4, St45 (E255), St52 (E355)
Estado principal de entrega: NBK (+ N), GBK (+ A), BK (+ C), BKW (+ LC), BKS (+ SR)

Inquérito em linha
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