• Q235圆钢与A3的区别 批发Q235合金钢 圆钢 Q235钢棒 盘圆 线材

    Q235圆钢与A3的区别 批发Q235合金钢 圆钢 Q235钢棒 盘圆 线材

  • 2019-12-25 21:23 298
  • 产品价格:4.3
  • 发货地址:浙江省台州路桥区包装说明:全新
  • 产品数量:不限产品规格:10 20 50 100 200
  • 信息编号:50824010公司编号:4228024
  • 吴建海 经理
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    产品描述
    Q235圆钢与A3的区别 批发Q235合金钢 圆钢 Q235钢棒 盘圆 线材
    Q235普通碳素结构钢又称作A3钢。
    普通碳素结构钢-普板是一种钢材的材质。
    Q代表的是这种材质的屈服极限,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小,由于含碳适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途较广泛。
    Q235分A、B、C、D四级(GB/T 700-2006)
    化学成分:
    Q235A级含 C 0.14-0.22%  Mn 0.30-0.65%  Si ≤0.30%  S ≤0.050  P ≤0.045
    Q235B级含 C 0.12-0.20%  Mn 0.30-0.70%  Si ≤0.30%  S ≤0.045  P ≤0.045
    Q235C级含 C ≤0.18%     Mn 0.35-0.80%  Si ≤0.30%  S ≤0.040  P ≤0.040
    Q235D级含 C ≤0.17%     Mn 0.35-0.80%  Si ≤0.30%  S ≤0.035  P ≤0.035
    机械性能:
    密度:7.85g/cm^3
    弹性模量(E/Gpa):200~210
    泊松比(ν):0.25~0.33
    抗拉强度(σb/MPa):370-500
    屈服强度(厚度或直径小于等于16mm):235
    伸长率(δ5/%):21~26(规格越大伸长率小)
    Q代表的是这种材质的屈服极限,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小(板厚/直径≤16mm,屈服强度为235MPa;16mm<板厚/直径≤40mm,屈服强度为225MPa;40mm<板厚/直径≤60mm,屈服强度为215MPa;60mm<板厚/直径≤100mm,屈服强度为205MPa;100mm<板厚/直径≤150mm,屈服强度为195MPa;150mm<板厚/直径≤200mm,屈服强度为185MPa)。由于含碳适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途较广泛。
    由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以"Q",代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服应力(σs)为235 MPa的碳素结构钢。
    必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
    专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号较后附加表示用途的字母。
    用途:
    1、大量应用于建筑及工程结构。用以制作钢筋或建造厂房房架、高压输电铁塔、桥梁、车辆、锅炉、容器、船舶等,也大量用作对性能要求不太高的机械零件。C、D级钢还可作某些专业用钢使用。
    2、可用于各种模具把手以及其他不重要的模具零件。
    3、采用Q235钢做冲头材料,经淬火后不回火直接使用,硬度为36~40HRC,解决了冲头在使用中碎裂的现象。
    合金钢根据各种元素在钢中形成碳化物的倾向,可分为三类:
    合金钢
    合金钢
    ①强碳化物形成元素,如钒、钛、铌、锆等。
    这类元素只要有足够的碳,在适当的条件下,就形成各自的碳化物;仅在缺碳或高温的条件下,才以原子状态进入固溶体中。
    ②碳化物形成元素,如锰、铬、钨、钼等。这类元素一部分以原子状态进入固溶体中,另一部分形成置换式合金渗碳体,如(Fe,Mn)3C、(Fe,Cr)3C等,如果含量**过一定限度(除锰以外),又将形成各自的碳化物,如(Fe,Cr)7C3、(Fe,W)6C等。
    ③ 不形成碳化物元素,如硅、铝、铜、镍、钴等。这类元素一般以原子状态存在于奥氏体、铁素体等固溶体中。合金元素中一些比较活泼的元素,如铝、锰、硅、钛、锆等,较易和钢中的氧和氮化合,形成稳定的氧化物和氮化物,一般以夹杂物的形态存在于钢中。锰、锆等元素也和硫形成硫化物夹杂。钢中含有足够数量的镍、钛、铝、钼等元素时能形成不同类型的金属间化合物。有的合金元素如铜、铅等,如果含量**过它在钢中的溶解度,则以较纯的金属相存在。
    钢的性能取决于钢的相组成,相的成分和结构,各种相在钢中所占的体积组分和彼此相对的分布状态。合金元素是通过影响上述因素而起作用的。对钢的相变点的影响 主要是改变钢中相变点的位置,大致可以归纳为以下三个方面:
    ①改变相变点温度。一般来说,扩大γ相(奥氏体)区的元素,如锰、镍、碳、氮、铜、锌等,使A3点温度降低,A4点温度升高;相反,缩小γ相区的元素,如锆、硼、硅、磷、钛、钒、钼、钨、铌等,则使A3点温度升高,A4点温度降低。惟有钴使A3和A4点温度均升高。铬的作用比较特殊,含铬量小于7%时使A3点温度降低,大于7%时则使A3点温度提高。
    ②改变共析点S的位置。缩小γ相区的元素,均使共析点S温度升高;扩大γ相区的元素,则相反。此外几乎所有合金元素均降低共析点S的含碳量,使S点向左移。不过碳化物形成元素如钒、钛、铌等(也包括钨、钼),在含量高至一定限度以后,则使S点向右移。
    ③改变γ相区的形状、大小和位置。这种影响较为复杂,一般在合金元素含量较高时,能使之发生显着改变。例如镍或锰含量高时,可使γ相区扩展至室温以下,使钢成为单相的奥氏体组织;而硅或铬含量高时,则可使γ相区缩得很小甚至完全消失,使钢在任何温度下都是铁素体组织。
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