+8613967135209

Lépjen kapcsolatba velünk

  • Ningmu Vil., Ningwei, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, 311200, Kína
  • wq@wqpins.com
  • +8613967135209

Fémek mechanikai tulajdonságai: Bevezetés

Jun 19, 2024

A fém mechanikai tulajdonságainak szilárd megragadása segít meghatározni, hogy melyik anyag felel meg az alkalmazásnak, miközben rögzítőelemeket, például tiplikcsapokat vásárol.

 

Fémek mechanikai tulajdonságai: lista

A legfontosabb megértendő mechanikai tulajdonságok közül néhány:

Keményíthetőség:A fém azon képessége, hogy elérje a kívánt keménységet.

Megmunkálhatóság:Mérés annak meghatározására, hogy egy fém mennyire könnyen vágható.

Korrozióállóság:A fém azon képessége, hogy ellenálljon a korrozív vagy romló elemeknek vagy környezeteknek.

Ezeken a tulajdonságokon belül számos más tulajdonság megértése elengedhetetlenné válik. Ezek közé tartozik:

Húzófeszültség:Olyan típusú feszültség, amely ellentétes irányba húzza az anyagot.

Szakítószilárdság:Az a maximális húzófeszültség, amelyet egy anyag elviselhet.

Rugalmasság:A fém azon képessége, hogy visszaverje eredeti alakját deformáló erő hatására.

Műanyag deformáció:A fém maradandó deformációja (de nem törése).

Folyáshatár:Az a pont, ahol a fém rugalmas viselkedése utat enged a képlékeny deformációnak.

Nyírófeszültség:Olyan erő feszültsége, amely a fém eltörését vagy elvágását okozhatja a síkjai mentén.

Hajlékonyság:A fém azon képességének mérése, hogy törés nélkül képlékeny alakváltozást szenvedjen el.

Szívósság:A fém hajlékonyságának és szakítószilárdságának kombinációja.

Nézzük meg alaposabban ezeket a tulajdonságokat, hogy jobban megértsük, hogyan működnek együtt a fém viselkedésének szemléltetésére.

 

Keményíthetőség

Keményíthetőséga fém azon képessége, hogy elérje a kívánt értéketkeménység– a fém képlékeny alakváltozással szembeni ellenállásának mérése, amelyet az anyag szakítószilárdsága és rugalmas tulajdonságai befolyásolnak. Annak meghatározásához, hogy egy fém a kívánt mértékben edzhető-e, fontos megérteni, hogyan mérik a keménységet.

Keménység

A keménység eléréséhez a fémet ausztenites fázisra kell hevíteni, ami egy magas hőmérsékletű szilárd fázis, ahol az atomok átrendeződnek, majd gyorsan le kell hűteni martenzites fázisra, amely az acél edzett állapota, amely az ausztenites acél lehűlésekor alakul ki. túl gyorsan ahhoz, hogy az atomok visszatérjenek eredeti konfigurációjukba. A megeresztésként ismert opcionális hőkezelés lehetővé teszi a fém keménységének különböző fokozatokba állítását.

Egy fém keménysége különféle tesztekkel mérhető, a leggyakoribbak a Rockwell, Brinell, Vickers és a Knoop tesztek. Minden vizsgálati eredmény számként jelenik meg, amelyet a teszt rövidítése követ, bár egyes tesztek további összetevőket adnak a végeredményhez, például az alkalmazott erő értékét, az anyag típusának ábrázolását és a teszt során eltelt időt. Minden egyes vizsgálatnál az alacsonyabb keménységi szám puhább, míg a magasabb szám keményebb anyagokat jelöl.

 

Megmunkálhatóság

A megmunkálhatóság egy meglehetősen szubjektív fémtulajdonság, amely jelzi, hogy egy fém milyen mértékben könnyen vágható. Pontosan nem mérhető (ellentétben a keménységgel), mert külső tényezők befolyásolják ezt a jellemzőt. Ezek a változók magukban foglalják a fémvágó anyagot, az anyag és a környező levegő hőmérsékletét, a vágófolyadékok használatát, a vágás sebességét stb.

De az AISI látta, hogy szükség van egy keretrendszerre, amely a megmunkálhatóság meghatározásának alapjául szolgál. Ez vezetett a megmunkálhatósági index létrehozásához, amely egy szabványos képlet segítségével értékeli a különböző fémek megmunkálhatóságát.

Megmunkálhatósági minősítések

Az eljárás során az egyes fémek megmunkálhatóságát összehasonlították a B1112 hidegen húzott acéléval, amelyhez 1-es megmunkálhatósági osztályt (MR) rendeltek, és amely standard fémként szolgált. Az AISI különböző fémeket vizsgált meg a B1112 vágási sebességéhez viszonyítva egy adott szerszámélettartam mellett a minősítés érdekében.

Az egyes fémekre kapott MR-t százalékban fejezzük ki, a B1112 100%-ot kap. Ha egy fém pontszáma 100% alatt van, akkor nehezebb megmunkálni, mint a B1112-t. Ha 100% feletti pontszámot ér el, könnyebben megmunkálható. Például az 1095 szénacél MR-értéke körülbelül 45% a széntartalma miatt. Az alumínium 6061 MR-je viszont közelebb van a 270%-hoz.

 

Korrozióállóság

Korrózióaz, amikor egy fém megromlik és veszít sűrűségéből, mert nem képes ellenállni önmaga és a külső környezet közötti kölcsönhatásnak.Korrozióállóságegy fém azon képessége, hogy ellenálljon ennek a kölcsönhatásnak, általában ötvözetének, védőbevonatának vagy mindkettőnek köszönhetően.

Az oxigén, a folyadékok, a hőmérséklet, a légkör, a vegyszerek, az elektromos áramok, a szennyeződés és a törmelék gyakori külső változók, amelyek befolyásolják a korróziót. Ezen összetevők mindegyike képes csatornaként szolgálni más részek számára, ami több interakciót eredményezhet. A fém környezete is hatással lesz a korrózió viselkedésére; például egy tengervízbe merített fém nem lesz olyan ellenálló a korrózióval szemben, mint az, amelyet kint hagynak vagy vegyi üzemben tartanak. Mivel a különböző fémek különböző típusú védelmet nyújtanak, nagyon fontos megérteni, hogy egy fémnek milyen korrózióállóságra van szüksége ahhoz, hogy sikeresen működjön a tervezett alkalmazásban.

Számos népszerű ötvözet jó korrózióállóságot mutat mind környezeti, mind természetes környezetben:

· A 300-as sorozatú rozsdamentes acél önmagukban nem korrózióálló; bevonásra, passziválásra vagy bevonatra van szükségük ahhoz, hogy ellenállást tanúsítsanak. A 316 azonban a sós vizes környezetben való korrózióállóságáról ismert. A 400-as sorozatú rozsdamentes acélok jó korrózióállóságot mutatnak az enyhe természetes elemekkel szemben.

· A természetes elemekkel szemben jó korrózióállóságot biztosító fémek közé tartozik a 360 és 464 sárgaréz, amelyek jól működnek sós vizes környezetben.

· A korrózióállóságot biztosító befejező eljárások, bevonatok és bevonatok többek között a rozsdagátlók, az eloxáló alumíniumötvözetek, a fekete-oxid, a kromát konverziós bevonatok, a galvanizálás, a cink- vagy mangán-foszfát, a színes foszfát, a forró alumínium és a cink galvanizálás. .

 

Egyéb figyelembe veendő tulajdonságok

A fém viselkedését kommunikáló további fontos tulajdonságok közé tartozik a nyírófeszültség, alakváltozás és szilárdság; hajlékonyság; és szívósság.

 

A Wenqi Machinery számos olyan terméket kínál ezekből a különböző típusú fémekből, amelyek sokféle alkalmazásra alkalmasak.Lépjen kapcsolatba értékesítési csapatunkkalvagyböngésszen termékkínálatunkban további információkért.

-04

A szálláslekérdezés elküldése