Y a-t-il un impact significatif sur les plaques d'acier résistantes aux intempéries dans des conditions de température élevée ?

Dec 07, 2023

Laisser un message

 

Aujourd'hui, analysons les effets des températures élevées sur les plaques d'acier résistantes aux intempéries et leur impact possible :

1. Les cristaux dansplaques d'acier résistantes aux intempériesgrossissent et grossissent. Le degré de grossissement varie en fonction de la composition du matériau métallique. Les aciers à plus forte teneur en carbone, en manganèse et en phosphore ont tendance à grossir, tandis que des éléments comme l'aluminium, le titane, le niobium, le zirconium, etc. peuvent inhiber le grossissement. Par conséquent, les aciers traités au manganèse et au silicium sont considérés comme des aciers à gros grains. Les profilés en cuivre et en alliage d'aluminium présentent également des structures à gros grains après surchauffe.

 

corten steel

2.Surchauffeacier résistant aux intempériesles plaques ont tendance à développer des structures de Widmanstätten. La structure métallographique de l'acier apparaît sous la forme de faisceaux fibreux robustes, largement répartis et allongés. La surchauffe peut également conduire à la formation de structures de Widmanstätten dans le laiton et le bronze d'aluminium, et ces structures ont un impact plus néfaste sur le niveau de déformation plastique et de ductilité que les structures à gros grains résultant d'une surchauffe.

 

fireplace

 

3. Des températures élevées entraînent un grossissement de l'austénite dans l'acier post-traité thermiquement, avec une augmentation de l'austénite résiduelle et une réduction significative de la résistance par rapport à l'austénite à grains fins. Lorsque l'acier est surchauffé, les éléments en carbone et en alliage d'aluminium fondus dans la ferrite augmentent, entraînant une diminution de la fiabilité de la ferrite et un abaissement du point Mz en dessous de la température ambiante. Après traitement thermique, la ferrite ne peut pas se transformer complètement en austénite et l'austénite résiduelle reste dans l'acier. Tout au long du processus d'application des composants, l'austénite résiduelle se dissout, provoquant une déformation des outils spécialisés ou des spécifications des composants.

 

fire pit

 

L'austénite résiduelle, répartie le long des joints de grains, rend la matière première plus ductile et sensible aux effets intergranulaires, réduisant ainsi la capacité de travail anti-usure. Pour l'acier à lame et les tôles d'acier résistantes aux intempéries, la surchauffe augmente non seulement l'austénite résiduelle, mais introduit également de la martensite polygonale dans la structure, entraînant une diminution de la résistance et une fragilité rouge forcée. Le point de fusion plus bas de la martensite polygonale peut entraîner des fissures lors du traitement thermique causées par un apport d'énergie excessif.

 

4.Lorsque les plaques d'acier résistantes aux intempéries sont soumises à une surchauffe, la quantité de structure métallographique augmente, ce qui entraîne une résistance réduite pendant le traitement thermique et une diminution de la ténacité après trempe. Lors du traitement thermique, les différentes caractéristiques de déformation plastique des différentes structures peuvent facilement conduire à des fissures. De plus, la structure métallographique a tendance à se transformer en phase σ, entraînant une réduction de la ductilité de la matière première. Le contrôle de la température de chauffage et de la durée de maintien à haute température peut contribuer à éviter l’apparition de ces structures de surchauffe.

 

Envoyez demande