Placa de aço KR F40
Descrição dos Produtos Impacto no Princípio do Desempenho de Resistência: Quando o desempenho de fadiga do aço é melhorado, ele pode, até certo ponto, manter a estabilidade de resistência do material sob carregamento cíclico. A iniciação e propagação de trincas por fadiga enfraquecerão a capacidade de carga...
Descrição
Descrição dos produtos
Impacto no desempenho de força
Princípio: Quando o desempenho à fadiga do aço é melhorado, ele pode, até certo ponto, manter a estabilidade de resistência do material sob carregamento cíclico. O início e a propagação de fissuras por fadiga enfraquecerão a capacidade de suporte do material, e o aumento da resistência à fadiga significa que o material pode resistir melhor ao declínio desta capacidade de suporte. Por exemplo, através de alguns tratamentos de reforço superficial (como reforço por shot peening) para melhorar o desempenho à fadiga, uma camada de tensão compressiva é formada na superfície do aço durante este processo. Esta tensão de compressão pode compensar uma parte da tensão de tração gerada durante o processo de carregamento, reduzindo assim o valor máximo da tensão de tração realmente suportada pelo material quando ele é submetido ao carregamento de tração, o que ajuda a manter a resistência do material.
Cenários e casos de aplicação: No sistema de suspensão de automóveis, componentes como as molas precisam suportar frequentemente cargas alternadas. Se for utilizado aço com melhor desempenho à fadiga, durante o uso a longo prazo, as molas podem manter melhor sua elasticidade e resistência, evitando o declínio do módulo de elasticidade causado pelo início de trincas por fadiga, garantindo assim a estabilidade e segurança da suspensão do automóvel sistema. Por exemplo, para aço de mola após tratamento apropriado de shot peening, sua resistência à fadiga pode ser aumentada em 30% - 50%, e a taxa de retenção de resistência após uso a longo prazo também é maior. Comparado com o aço não tratado, pode manter de forma mais eficaz o desempenho de direção do veículo.
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Composição química de alta resistência KR/R F36 |
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Nota |
O elemento máximo (%) |
||||||
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C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al |
N |
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KR/R F36 |
0.16 |
0.50 |
0.90-1.6 |
0.05 |
0.025 |
0.015 |
0.009 |
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N.º |
V |
Ti |
Cu |
Cr |
Ni |
Mo |
|
|
0.02-0.05 |
0.05-0.10 |
0.09-1.60 |
0.35 |
0.2 |
0.80 |
0.08 |
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Impacto no desempenho da resistência
Princípio: Medidas para melhorar o desempenho em fadiga às vezes também têm um impacto positivo na tenacidade. Por exemplo, o refinamento do grão é um dos métodos eficazes para melhorar o desempenho à fadiga e, ao mesmo tempo, também pode melhorar a tenacidade do material. Isto ocorre porque os grãos finos podem fornecer mais limites de grão para impedir a propagação de fissuras. Quando trincas por fadiga são geradas no material e encontram mais contornos de grão, seus caminhos de propagação se tornarão mais tortuosos, exigindo mais consumo de energia, melhorando assim a tenacidade do material. Além disso, a adição de alguns elementos de liga pode alterar a microestrutura do material e ao mesmo tempo melhorar o desempenho à fadiga, fazendo com que o material tenha melhor tenacidade.
Cenários e casos de aplicação: No campo aeroespacial, para alguns componentes estruturais que suportam cargas alternadas complexas, como os conectores de asas de aeronaves, é necessário ter alto desempenho à fadiga e alta tenacidade. Ao otimizar a composição da liga e o processo de tratamento térmico para melhorar o desempenho em fadiga, a tenacidade desses componentes também é aprimorada. Por exemplo, em ligas de aço contendo uma certa quantidade de elementos de níquel (Ni) e molibdênio (Mo), o tratamento térmico adequado pode refinar os grãos e precipitar algumas fases de reforço. Estas fases de reforço podem não só melhorar o desempenho à fadiga, mas também permitir que o material absorva energia através de deformações difíceis quando sujeito a forças externas, como impacto, evitando fraturas frágeis.
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