Uudised

Millised on terase põhiklassifikatsioonid? (3)

Dec 26, 2023 Jäta sõnum

Millised on terase peamised klassifikatsioonid? (3)


1. Laevaehitusteras
Laevaehitusteras viitab merelaevade ja suurte siseveekogude kerekonstruktsioonide valmistamisel kasutatavale terasele. Kuna kere konstruktsioon on tavaliselt valmistatud keevitusmeetodil, peab laevaehitusteras olema hea keevitusvõimega. Lisaks nõuab see ka teatud tugevust, sitkust ning teatud madalat temperatuuri ja korrosioonikindlust. Varem kasutati pehmet terast peamiselt laevaehitusterasena. Viimasel ajal on kasutatud suurel hulgal tavalist vähelegeeritud terast ja meie oma terase sorte nagu 12 mangaanilaeva, 16 mangaanilaeva, 15 mangaanvanaadiumi laeva ja muud teraseklassid. Nendel teraseklassidel on kõrge tugevus, hea sitkus, lihtne töötlemine ja keevitamine, merevee korrosioonikindlus ja muud kõikehõlmavad omadused, mida saab edukalt kasutada tonnide ookeanilaevade valmistamiseks.

 

2. Silla teras
Raudtee- või maanteesillad kannavad sõidukite löögikoormust, sillateras nõuab teatud tugevust, sitkust ja head väsimuskindlust ning terase pinnakvaliteedi nõuded on kõrged. Sillateast kasutatakse sageli tavalist avatud koldes tapetud terast. Viimasel ajal on edukalt kasutatud tavalisi vähelegeeritud teraseid, nagu 16 Mn ja 15 Mn vanaadium N.

 

3. Katla teras
Katla teras viitab peamiselt materjalile, mida kasutatakse ülekuumendi, peamise aurutoru ja katla tulekambri küttepinna valmistamiseks. Katla terase jõudlusnõuded on peamiselt hea keevitusjõudlus, teatud kõrge temperatuuri tugevus ja leeliseline korrosioonikindlus, oksüdatsioonikindlus ja nii edasi. Tavaliselt kasutatav katlateras on avatud ahjus sulatatud madala süsinikusisaldusega teras või elektriahjus sulatatud madala süsinikusisaldusega teras, ωc süsinikusisaldus on vahemikus {{0}},16% kuni 0,26%. Kõrgsurvekatelde valmistamisel kasutatakse perliiti kuumakindlat terast või austeniitset kuumakindlat terast. Viimastel aastatel on katelde ehitamiseks kasutatud ka tavalist vähelegeeritud terast, näiteks 12 mangaani, 15 mangaanvanaadiumi, 18 mangaanmolübdeennioobiumi jne.

 

4. Teras keevitusvarda jaoks
Seda tüüpi terast kasutatakse spetsiaalselt kaar- ja gaaskeevituselektroodi traadi valmistamiseks. Terase koostis varieerub sõltuvalt keevitavast materjalist. Vastavalt vajadustele jagatakse jämedalt kolme kategooriasse süsinikterasest, legeeritud konstruktsiooniterasest ja roostevabast terasest. Nende terase väävli-, fosforisisaldus ωs, ωp ei ole suurem kui 0,03%, kõrgem kui üldised terase nõuded. Nendel terastel ei pea olema mehaanilisi omadusi, vaid neid tuleb katsetada ainult keemilise koostise suhtes.

 

shipbuilding steel grades

 

5. Roostevaba teras
Roostevaba terast nimetatakse roostevabaks teraseks, mis koosneb kahest osast roostevabast terasest ja happekindlast terasest. Lühidalt, atmosfääri korrosioonile vastupidavat terast nimetatakse roostevabaks teraseks ja terast, mis talub keemiliste ainete (nt hapete) korrosiooni, nimetatakse happekindlaks teraseks. Üldiselt on terasel, mille kroomisisaldus ωcr on üle 12%, roostevaba terase omadused; Vastavalt roostevaba terase mikrostruktuurile pärast kuumtöötlemist saab selle jagada viide kategooriasse: ferriit-roostevaba teras, martensiit-roostevaba teras, austeniit-roostevaba teras, austeniit-ferriit-roostevaba teras ja sademetega karastatud roostevaba teras.

 

6. Kuumuskindel teras
Kõrge temperatuuri tingimustes nimetatakse kuumuskindlaks teraseks, millel on oksüdatsioonikindlus ja piisav kõrge temperatuuritugevus ning hea kuumakindlus. Kuumuskindlate teraste hulka kuuluvad oksüdatsioonikindlad terased ja kuumuskindlad terased. Antioksüdantne teras on tuntud ka kui mittekooruv teras. Soojustugevusega teras viitab terasele, millel on hea oksüdatsioonikindlus ja kõrge kõrge temperatuuri tugevus kõrgel temperatuuril. Kuumuskindlat terast kasutatakse peamiselt osade jaoks, mida kasutatakse pikka aega kõrgel temperatuuril.

 

7. Supersulamid
Supersulam viitab termilise tugevusega materjalile, millel on piisav vastupidavus, roometugevus, termiline väsimustugevus, kõrge temperatuurikindlus ja piisav keemiline stabiilsus kõrgetel temperatuuridel, mida kasutatakse soojusenergia komponentide jaoks, mis töötavad kõrgel temperatuuril umbes 1000 kraadi.
Erineva keemilise põhikoostise järgi võib selle jagada niklipõhiseks supersulamiks, raua-niklipõhiseks supersulamiks ja koobaltipõhiseks supersulamiks.

 

8. Täppissulamid
Täppissulamid on spetsiaalsete füüsikaliste omadustega sulamid. See on asendamatu materjal elektritööstuses, elektroonikatööstuses, täppisinstrumentide tööstuses ja automaatjuhtimissüsteemis.
Täppissulamid jagunevad vastavalt nende erinevatele füüsikalistele omadustele 7 kategooriasse, nimelt: pehme magnetsulam, deformeerunud püsimagnetsulam, elastne sulam, paisumissulam, termiline bimetall, takistussulam, termoelektriline nurgasulam. Valdav enamus täppissulamitest põhinevad mustmetallidel ja ainult vähesed põhinevad värvilistel metallidel.

 

Kui teil on terase kohta rohkem vajadusi ja küsimusi, võtke meiega ühendust!

shipbuilding steel

GNEE Group võtab vastu külastavaid kliente

 

stainless steel pipe

 

GNEE Groupi kontorikeskkond

Küsi pakkumist