30Хгса твердость: Марка стали 30ХГСА

Содержание

Марка стали 30ХГСА

Марка: 30ХГСА
Класс: Сталь конструкционная легированная
Используется для проката: Сортовой и фасонный металлопрокат
Использование в промышленности: Различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, работающие при температуре до 200°С, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах.
Термообработка: Закалка 880oC, масло, Отпуск 540oC, вода
Твердость материала: HB 10 -1 = 229 МПа
Температура критических точек: Ac1 = 760 , Ac3(Acm) = 830 , Ar3(Arcm) = 705 , Ar1 = 670 , Mn = 352
Температура ковки, °С: начала 1240, конца 800. Сечения до 50 мм охлаждаются на воздухе, 51-100 мм — в ящиках
Обрабатываемость резанием: в горячекатанном состоянии при HB 207-217 и σв=710 МПа, К υ тв. спл=0,85 и Кυ б.ст=0,75
Свариваемость материала: ограниченно свариваемая. Способы сварки РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, АрДС, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений
Флокеночувствительность: чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости: склонна
Аналоги: 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА и 35ХГСА

Описание 30ХГСА

Сталь 30хгса относится к классу легированной конструкционной стали. Она была создана для нужд авиации, но благодаря отличным характеристикам быстро перешла в разряд популярных материалов в машиностроении. Нередко сталь 30хгса называют «хромансиль». Это название сплав получил благодаря содержащемся в нем легирующим элементам (хром, марганец и кремний), латинские названия которых в сокращении и составили слово «хромансиль».

Маркировка стали 30хгса включает число, находящееся на первом месте и показывающее выраженный в сотых долях процент содержания углерода. В данном случае он составляет 3%, то есть соответствует норме для класса среднелегированных сталей (до 2,5% — низколегированная, от 2,5 до 10% — среднелегированная, от 10% — высоколегированная). Литеры «Х», «Г» и «С» указывают на содержание в стали легирующих элементов – хрома, марганца и кремния. Так как после буквенных обозначений легирующих элементов нет чисел, значит их процентное содержание приблизительно равно 1%. Литера «А» на конце маркировки показывает, что сталь 30хгса относится к категории высококачественных сталей.

Расшифровка

  • Цифра 30 указывает среднее содержание углерода в сотых долях %, т.е. содержание углерода в стали около 0,3%;
  • Буква Х — указывает на присутствие в стали хрома, отсутствие после буквы цифры означает, что содержание хрома не превышает 1,5%;
  • Буква Г — указывает на присутствие в стали марганца, отсутствие после буквы цифры означает, что содержание марганца не превышает 1,5%;
  • Буква С — указывает на присутствие в стали кремния, отсутствие после буквы цифры означает, что содержание кремния не превышает 1,5%;
  • Буква А в конце маркировки стали означает, что сталь является высококачественной.

Химический состав стали 30ХГСА

Химический элемент %
Кремний (Si) 0.90-1.20
Медь (Cu), не более 0.30
Марганец (Mn) 0.80-1.10
Никель (Ni), не более 0.30
Фосфор (P), не более 0.025
Хром (Cr) 0.80-1.10
Сера (S), не более
0.025

Механические свойства

Термообработка, состояние поставки Сечение, мм s0,2, МПа sB, МПа d5, % y, % KCU, Дж/м2 HB HRCэ
Пруток. Закалка 880 °С, масло Отпуск 540 °С, вода или масло.
25 830 1080 10 45 49
Поковки. Закалка. Отпуск.
КП 490 <100 490 655 16 45 59 212-248
КП 490 100-300 490 655 13 40 54 212-248
КП 540 <100 540 685 15 45 59 223-262
КП 590 <100 590 735 14 45 59 235-277
КП 590
100-300
590 735 13 40 49 235-277
КП 640 <100 640 785 13 42 59 248-293
КП 675 <100 675 835 13 42 59 262-311
Закалка 860-880 °С, масло. Отпуск 200-250 °С, воздух.
30 1270 1470
7
40 43-51
Закалка 860-880 °С, масло. Отпуск 540-560 °С, вода или масло.
60 690 880 9 45 59 225

Механические свойства при повышенных температурах

t испытания, °C s0,2, МПа sB, МПа d5, % y, % KCU, Дж/м2
Пруток. Закалка 880 °С, масло. Отпуск 560 °С.
300
820
980 11 50 127
400 780 900 16 69 98
500 640 690 21 84 78
550 490 540 27 84 64
Образец диаметром 5 мм, длиной 25 мм, прокатанный. Скорость деформирования 2 мм/мин. Скорость деформации 0,0013 1/с [81]
700 175 59 51
800
85 62 75
900 53 84 90
1000 37 71 90
1100 21 59 90
1200 10 85 90

Механические свойства в зависимости от температуры отпуска

t отпуска, °С s0,2, МПа sB, МПа d5, % y, % KCU, Дж/м2
HB
Диаметр 20-70 мм, закалка 880 °С, масло. После отпуска охлаждение в воде.
200 1570 1700 11 44 88 487
300 1520 1630 11 54 69 470
400 1320 1420 12 56 49 412
500 1140 1220 15 56 78 362
600 940 1040 19 62 137 300

Механические свойства в зависимости от сечения

Сечение, мм s0,2, МПа sB, МПа d5, % y, % KCU, Дж/м2
Закалка 880 °С, масло. Отпуск 600 °С, вода.
30 880 1000 12 50 69
50 760 880 12 50 69
80 740 860 14 50 78
120 670 820 14 50 78
160 590 740 14 50 78
200 530 720 14 45 59
240 490 710 14 45 59

Температура критических точек

Критическая точка °С
Ac1 760
Ac3 830
Ar3 705
Ar1 670
Mn 352

Ударная вязкость

Состояние поставки, термообработка +20 -20 -40 -60 -80
Закалка 880 С, масло. Отпуск 580-600 С. бв = 1000 МПа 69 55 41 35 23

Предел выносливости

s-1, МПа t-1, МПа n sB, МПа Термообработка, состояние стали
490 1666 1Е+7 1670
372 882 1Е+7 880
470 1Е+6 1080
696 Закалка 870 С. Отпуск 200 С
637 Закалка 870 С. Отпуск 400 С

Прокаливаемость

Расстояние от торца, мм / HRC э
1.5 3 4.5 6 9 12 15 18 21 24
50.5-55 49-54 47.5-53 46-52.5 41.5-52 38-51 36-48.5 35.5-46.5 33-44.5 30-43
Кол-во мартенсита, % Крит.диам. в воде, мм Крит.диам. в масле, мм Крит. твердость, HRCэ
50 60-91 34-60 38-43
90 40-68 18-40 43-48

Сталь 30ХГСА. Физические свойства

Температура испытания, °С 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа 215 211 203 196 184 173 164 143 125
Плотность, pn, кг/см3 7850
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) 38 38 37 37 36 34 33 31 30
Уд. электросопротивление (p, НОм · м) 210
Температура испытания, °С 20- 00 20-20 20-300 20-400 20-500 20-600 20-700 20-800 20-900 20-1000
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) 11.7 12.3 12.9 13.4 13.7 14.0 14.3 12.9
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) 496 504 512 533 554 584 622 693

Сталь марки 30ХГСА: характеристики, расшифровка, применение

Легирование сталей проводится для того, чтобы повысить их эксплуатационные качества. Примером можно назвать сталь 30ХГСА, свойства которой существенно выше, если сравнивать с обычными углеродистыми металлами. Особенности во многом зависят от концентрации легирующих элементов и их типа. Рассматриваемая марка получила распространение по причине высокой коррозионной стойкости, которая достигается за счет включения в состав большого количества хрома. Рассмотрим особенности этого сплава подробнее.

Сталь 30хгсаСталь 30хгса Сталь 30хгса

30ХГСА: расшифровка марки

Маркировка легированных сталей проводится при применении определенных стандартов, которые позволяют быстро определить химический состав. Легированная сталь 30ХГСА, расшифровка которой указывает только на концентрацию основных элементов, обладает следующим составом:

  1. Все металлы конструкционной группы характеризуются тем, что в составе есть определенное количество углерода. В рассматриваемом случае показатель составляет 0,28-0,34%.
  2. Хром в этом случае является основным легирующим элементом. Слишком высокая концентрация этого химического элемента приводит к повышению коррозионной стойкости. Сталь 30ХГСА (ГОСТ 4543-71 применяется в качестве стандарта при маркировке) имеет концентрацию хрома около 1%.
  3. При легировании также применяются кремний и марганец. Эти элементы повышают основные эксплуатационные характеристики. Отсутствие цифр указывает на то, что этих элементов в составе не более 1%.
Труба бесшовная 30ХГСАТруба бесшовная 30ХГСА

Труба бесшовная 30ХГСА

Сталь 30ХГСА, расшифровка которой не указывает на концентрацию вредных примесей, относится к классу среднелегированных сталей. Стоит учитывать, что зарубежные производители применяют иные стандарты при маркировке.

Скачать ГОСТ 4543-71

Химический состав

Во многом именно химический состав металла определяет его эксплуатационные характеристики. Марка стали 30ХГСА представлена сочетанием следующих элементов:

  1. Углерод (около 0,3%).
  2. Кремний и марганец, хром (около 1%).
  3. Никель и медь (не более 0,3%).

В состав включается фосфор и сера не менее 0,025%. Их концентрация строго контролируется по причине того, что высокая концентрация приводит к ухудшению основных качеств. Стоит учитывать, что аналог будет обладать схожим химическим составом.

Физические свойства

Ст 30ХГСА, характеристики которой свойственны многим среднелегированным сталям, получила широкое применение. Расширенную область применения можно связать с следующими качествами:

  1. При проведении инженерных расчетов учитывается плотность стали 30ХГСА, которая составляет 7850 кг/м3. Стоит учитывать, что подобный показатель может варьировать с большом диапазоне в зависимости от температуры окружающей среды.
  2. Температура плавления составляет 1500 градусов Цельсия. Этот показатель определяет сложности, которые возникают при литье, а также высокую устойчивость к воздействию температуры.
  3. Высокая прочность и устойчивость к ударной нагрузке также определяют широкое распространение стали. Структура разрушается только при воздействии ударной нагрузки 980 МПа.
Физические свойства 30хгсаФизические свойства 30хгса

Физические свойства 30хгса

Физические свойства учитываются при выборе наиболее подходящего сплава для изготовления деталей с учетом того, в каких именно условиях они будут эксплуатироваться.

Технологические свойства

Сталь 30ХГСА (ГОСТ определяет диапазон некоторых свойств) может применяться при создании различных изделий и конструкций. При выборе этого металла следует учитывать:

  1. Коррозионная стойкость низкая. При длительном воздействии высокой влажности на поверхности может появится коррозия. Это качество следует учитывать при выборе легированной стали. В некоторых случаях коррозионная стойкость повышается за счет нанесения на поверхность гальванического покрытия, которое состоит из цинка и хрома. Для получения подобной поверхности применяется метод электролиза. Однако, создаваемый поверхностный слой характеризуется низкой устойчивостью к механическому воздействию – после повреждения незамедлительно появится коррозия.
  2. Высокая пластичность, так как относительное удлинение составляет 11%. Она также существенно расширяет область применения металла, так как многие детали должны выдерживать переменную нагрузку.
  3. Материал характеризуется высокой устойчивостью к переменным нагрузкам. Предел выносливости при испытании может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.
  4. Показатель твердости по шкале Роквелла составляет 50 единиц.
  5. Механические свойства не изменяются при температуре до 400 градусов Цельсия. Эксплуатация при более высокой температуре не допускается, так как это приведет к повышению пластичности и снижению твердости поверхности.
  6. Сталь 30ХГСА, термообработка которой проводится для повышения твердости и снижения хрупкости, характеризуется пластичностью. Именно поэтому она может применяться при ковке или штамповке.
  7. Отличная упругость позволяет проводить обработку заготовок резанием. Именно поэтому заготовки поставляются для зенкерования, фрезерования или точения.
Механические свойстваМеханические свойства

Механические свойства

Для повышения производительности часто проводится отжиг. Рассматриваемая марка среднелегированных сталей относится ко второй группе по степени свариваемости. Именно поэтому рекомендуется проводить предварительный подогрев структуры, что снижает вероятность образования структурных трещин. Для обеспечения наиболее благоприятных условий зачастую заготовки нагревают до температуры 250 градусов Цельсия.

Термообработка сплава 30ХГСА

Для улучшения эксплуатационных характеристик получаемых изделий проводится термическая обработка, за счет чего происходит повышение прочности и твердости. Для стали 30ХГСА применяется следующая термообработка:

  1. Закалка направлена на изменение качеств поверхностного слоя. Рекомендуется проводить закалку стали при температуре 880 градусов Цельсия. Охлаждение проводится в масле, что позволяет исключить вероятность появления поверхностных и структурных деформаций.
  2. Закалка предусматривает перестроение кристаллической решетки. Подобный процесс становится причиной появления внутренних напряжений, которые в дальнейшем приводят к появлению структурных трещин. Отпуск при температуре 540 градусов Цельсия позволяет решить подобную проблему. Низкая температура нагрева позволяет в качестве охлаждающей среды применять воду.
  3. Ковка улучшает структуру материала. Вначале процесса заготовка нагревается до температуры 1240 градусов Цельсия. Охлаждение проводится на открытом воздухе или в другой среде – все зависит от того, какого размера заготовка.
Закалка сталиЗакалка стали

Закалка стали

Для улучшения качеств материала могут применять самое различное оборудование. Особенности химического состава определяет то, что обработка заготовок проводится при применении специального оборудования.

Применение

Сталь 30ХГСА, применение которой связано с химическим составом и основными качествами, встречается в различных отраслях промышленности. Чаще всего легированная сталь используется в нижеприведенных случаях:

  1. В строительной области получили большое распространение крепежные элементы, которые эксплуатируются при переменных нагрузках. Невысокая коррозионная стойкость определяет то, что крепежные материалы могут использоваться только при защите устройства.
  2. В авиастроении используется сплав в качестве расходного материала при изготовлении валов, фланцев и прочих деталей. Стоит учитывать, что сплав не используют при создании ответственных элементов.
  3. В машиностроительной области применяется при создании элементов, которые работают при постоянных или переменных нагрузках.

Стоимость используемого сырья во многом зависит от того, какой лом использовался. В продаже встречаются зарубежные аналоги, к примеру, 14331 (Чехия) и 30ChGSA (Болгария). Их химический состав и основные качества во многом схожи.

Сталь максимум: 30ХГСА

Весь сортаментГОСТ 2590-2006ТУ 14-1-2118-98

Сталь 30ХГСА

Профиль Размер (мм) НТД
Круг 16283240100 ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006
Круг калиброванный 812 ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75

Характеристики стали 30ХГСА

Технические и эксплуатационные характеристики деталей, а также химический состав материала представлены в специальном нормативном документе. Они регламентируются предписаниями ГОСТа 4543–71.

В составе сплава 8 элементов, основные из них: хром, марганец и кремний. Второстепенные:

  • Углерод
  • Никель
  • Медь
  • Сера
  • Фосфор

Точное процентное соотношение всех составляющих представлено в таблице ниже и на диаграмме.

Si

Cr

Mn

С

Ni

Cu

S

P

от 0,9 до 1,2

0,8 – 1,1

от 0,8 до 1,1

0,28 – 0,34

менее 0,3

менее 0,3

до 0,025

менее 0,025

Расшифровка стали 30ХГСА

  • 30 – количественная доля содержания углерода 0,28-0,34%. Углерод повышает твердость и прочность в сталях, но снижает пластичность и свариваемость;
  • Х – это марганец, удаляет вредные примеси кислорода и серы. Снижает риск образования окалин и трещин во время термообработки;
  • Г – обозначает кремний, повышает пластичность, не снижая при этом прочность;
  • С – обозначает кремний, повышает пластичность, не снижая при этом прочность. Увеличивает восприимчивость стали к термической обработке;
  • А – обозначает , что сталь прошла закалку с высоким отпуском. 


Преимущества стали 30ХГСА

  • Высокая пластичность стали позволяет применять для ее обработки 
  • Повышенное значение прочности и устойчивости к ударным нагрузкам
  • Упругие свойства стали также способствуют резанию: фрезерование, зенкерование
  • Устойчива при работе в условиях переменных нагрузок
  • Сталь сохраняет свои механические характеристики при температуре вплоть до 450 С

Применение стали 30ХГСА

  • анкерные болты, гайки, шпильки
  •  в авиастроении для изготовления расходных деталей самолетов: фланцы, валы и прочее.
  •  при производстве высокоответственных изделий, работающих в условиях переменных нагрузок: зубчатые передачи, шпиндели, валы, толкатели
  • валов и осей,
  • лопаток компрессорных машин, эксплуатируемых при температуре до +200°С,
  • зубчатых колес,
  • корпусов обшивки,
  • рычагов и толкателей,
  • сварных конструкций, работающих при знакопеременных нагрузках,
  • фланцев,
  • крепежных элементов, которые функционируют при низких температ

Свойства стали 30ХГСА

Термическая обработка таких веществ производится в два основных этапа. В первую очередь, деталь из подобного сплава закаливается в масле при температуре +880oC. Затем она отпускается в воде при показании термометра 540oC выше 0oC.

Начальная температура ковки материала +1240oC, конечная +800oC. Изделия с сечением до 50 мм охлаждаются на воздухе, свыше 51 мм проходят процедуру охлаждения в специальных ящиках.


Ac1 = 760o Твердость стали 30ХГСА по Бринеллю достигает 10 -1 = 229 МПа. Предел прочности наступают при температурах:

  • Ac3(Acm) = 830o
  • Ar3(Arcm) = 705o
  • Ar1 = 670o
  • Mn = 352o

Материал относится к ограниченно свариваемым. Для него доступны следующие способы сварки:

  • ручная дуговая (РДС),
  • аргонно-дуговая под флюсом и с газовой защитой (АДС),
  • аргонно-дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов (АрДС),
  • электрошлаковая (ЭШС),
  • контактно-точечная (КТС).

При этом рекомендуется предварительный подогрев и последующая термическая обработка. Подобных ограничений не существует только при контактно-точечной сварке.

Обрабатываемость материала резанием доступна в горячекатаном состоянии, при твердости сплава по Бринеллю от 207 до 217 единиц.

Сталь 30ХГСА не имеет склонности к отпускной хрупкости, однако при этом она является флокеночувствительным материалом.

Как и у любых среднелегированные сталей, к основному составу марки 30ХГСА добавляются примеси хрома, марганца, кремния, молибдена, никеля, вольфрама, углерода или ванадия. Пропорции этих элементов могут быть различные, однако их суммарное содержание не превышает 10%.

При помощи добавления или удаления из состава различных легирующих веществ стали придают те или иные свойства. Например, для повышения теплоустойчивости в составе стали уменьшают присутствие углерода, но при этом обязательно легируют повышенным количеством хрома.

Высокопрочные сплавы получают за счет термической обработки, повышения содержания углерода в составе и других легирующих элементов, которые улучшают прочность феррита и увеличивают прокаливаемость материала.

Отечественные и зарубежные заменители для стали марки 30ХГСА

Россия

40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА, 35ХГСА

Чехия

14331

Болгария

30ChGSA

Польша

30HGSA, 30HGS

Марка стали 30ХГСА расшифровка, характеристики, применение, аналоги и заменители

Аналоги, Заменители

Стали заменители 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА, 35ХГСА.

Расшифровка стали 30ХГСА

Цифра 30 указывает среднее содержание углерода в сотых долях %, т.е. содержание углерода в стали около 0,3%.
Буква Х — указывает на присутствие в стали хрома, отсутствие после буквы цифры означает, что содержание хрома не превышает 1,5%.
Буква Г — указывает на присутствие в стали марганца, отсутствие после буквы цифры означает, что содержание марганца не превышает 1,5%.
Буква С — указывает на присутствие в стали кремния, отсутствие после буквы цифры означает, что содержание кремния не превышает 1,5%.
Буква А в конце маркировки стали означает, что сталь является высококачественной.

к содержанию ↑

Применение 30ХГСА

Сталь 30ХГСА применяется для изготовления валов, осей, зубчатых колес, фланцев, корпусов обшивки, лопаток компрессорных машин, работающих при температуре до 200 °С, рычагов, толкателей, ответственных сварных конструкций, детали работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, детали работающие при низких температурах.

Свариваемость

Сталь 30ХГСА является ограничено свариваемой. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, АрДС, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС (Контактно Точечная Сварка) без ограничений

Характеристики

Удельное электросопротивление ρ, при при 20 °С — 210 нОм*м

Плотность ρ кг/см3 при температуре испытаний, °С
Сталь20100200300400500600700800900
30ХГСА7850783078007760773077007670
Коэффициент теплопроводности λ Вт/(м*К) при температуре испытаний, °С
Сталь20100200300400500600700800900
30ХГСА383837373634333130
Удельная теплоемкость c, Дж/(кг*К), при температуре испытаний, °С
20-10020-20020-30020-40020-50020-60020-70020-80020-90020-1000
496504512533554584622693
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*К), при температуре испытаний, °С
20100200300400500600700800900
4646413329
Коэффициент линейного расширения α*106, К-1, при температуре испытаний, °С
20-10020-20020-30020-40020-50020-60020-70020-80020-90020-1000
11,712,312,913,413,714,014,312,9
Модуль нормальной упругости Е, ГПа, при температуре испытаний, °С
Сталь20100200300400500600700800900
30ХГСА215211203196184173164143125
Модуль упругости при сдвиге на кручением G, ГПа, при температуре испытаний °С
Сталь20100200300400500600700800900
30ХГСА848279757166625447
к содержанию ↑

Температура критических точек

Ас1Ас3Ar3Ar1Mн
760830705670352

Химический состав, % (ГОСТ 4345-2016)

СтальCSiMnCrNiMoAlTiVB
30ХГСА0,28-0,340,90-1,200,80-1,100,80-1,10

По ГОСТ 4345-2016 массовая доля азота (N) не должна превышать:
в мартеновской стали — 0,005 %;
в кислородно-конвертерной стали:
— без внепечной обработки:
0,006 % — для тонколистовой металлопродукции и ленты;
0,008 % — для остальных видов металлопродукции;
— с внепечной обработкой:
0,010 % — для тонколистовой металлопродукции и ленты;
0,012 % — для остальных видов металлопродукции;
в стали, выплавленной в электропечах, — 0,012 %.
Массовая доля азота в стали не нормируется и не контролируется в случаях:
— если в стали массовая доля общего алюминия составляет не менее 0,020 % или кислотораство­римого алюминия — не менее 0,015 %, или
-вводятся, по отдельности или в любом сочетании, азотосвязывающие элементы (титан — не более 0,040 %, ванадий — не более 0,05 %, ниобий — не более 0,05 %), при этом суммарная массовая доля алюминия, титана, ванадия и ниобия должна быть от 0,02 % до 0,15 %. Массовая доля перечис­ленных элементов должна быть указана в документе о качестве.

Допускается массовая доля остаточных элементов, не более: вольфрама — 0,20 %, молибдена — 0,11 %, ванадия — 0,05 % и остаточного или преднамеренно введенного титана (за исключением стали марок, перечисленных в примечании 1 настоящей таблицы) — не более 0,03 %.

По ГОСТ 4345-2016 массовая доля фосфора, серы и остаточных элементов (меди, никеля и хрома) по анализу ковшовой пробы и в готовой металлопродукции должна соответствовать требованиям таблицы 2.

к содержанию ↑

Механические свойства

ИсточникСостояние поставкиСечение, ммКПσ0,2 МПаσв МПаδ5, %ψ, %KCU, Дж/см2Твердость HB, не более
не менее
ГОСТ 4543-71Пруток. Закалка с
880 °С в масле;
отпуск при 540 °С,
охл. в воде или
масле
258301080104549
ГОСТ 8479-70Поковка. Закалка +
отпуск
До 100490490655164559212-248
100-300490490655134054212-248
До 100540540685154559223-262
До 100590590735144559235-277
100-300590590735134049235-277
До 100640640785134259248-293
До 100675675835134259262-311
Пруток. Закалка с
860-880 °С в масле;
отпуск при 200-250 °С,
охл. на воздухе
3012701470740HRCэ 43-51
Пруток. Закалка с
860-880 °С в масле;
отпуск при 540-560 °С,
охл. в воде
или масле
6069088094559225
к содержанию ↑

Механические свойства в зависимости от сечения

Сечение, ммσ0,2 МПаσв МПаδ5, %ψ%KCU, Дж/см2
308801000125069
60760880125069
80740860145078
120670820145078
160590740146078
200530720144559
240490710144659

Примечание. Закалка с 880 °С в масле; отпуск при 600 °С, охл. в воде.

к содержанию ↑

Механические свойства в зависимости от температуры отпуска

tотп., °Сσ0,2 МПаσв МПаδ5, %ψ%KCU, Дж/см2Твердость HB, не более
20015701700114488487
30015201630115469470
40013201420125649412
50011401220155678362
60094010401962137300
к содержанию ↑

Механические свойства при повышенных температурах

tисп., °Сσ0,2 МПаσв МПаδ5, %ψ%KCU, Дж/см2
Пруток. Закалка с 880 °С в масле; отпуск при 560 °С
3008209801150127
400780900166998
500640690218478
550490540278464
Образец диаметром 5 мм, длиной 25 мм, прокатанный.
Скорость деформирования 2 мм/мин; скорость деформации 0,0013 1/с
7001755951
800856275
900538490
1000377190
1100215990
1200108590
к содержанию ↑

Предел выносливости

Прочностные характеристикиσ-1, МПаτ-1, МПаn
σв = 1670 МПа4901666107
σв = 880 МПа372882107
σв = 1080 МПа470106
Закалка с 870 °С; отпуск при 200 °С696
Закалка с 870 °С; отпуск при 400 °С637

Ударная вязкость КСМ

ТермообработкаKCU, Дж/см2, при температуре, °С
+20-20-40-60-80
Закалка с 880 °С в масле; отпуск при 580-600 °С,
σв = 1000 МПа
6955413523

Технологические свойства

Температура ковки, °С: начала 1240, конца 800. Сечения до 50 мм охлаждаются на воздухе, сечения 51—100 мм — в ящиках.

Обрабатываемость резанием — Kv тв.спл = 0,75 и Kv б.ст = 0,85 в горячекатаном состоянии при НВ 207-217 иов =710 МПа.
Флокеночувствительность — чувствительна.

Склонность к отпускной хрупкости — склонна.

Критический диаметр d после закалки в различных средах

Количество мартенсита, %Критическая твердость HRC3d, мм, после закалки
в водев масле
5038-4360-9134-60
9043-4840-6818-40

расшифровка, характеристики, применение и особенности

Сталь 30ХГСА разрабатывалась учеными Советского Союза для применения в отрасли авиационной промышленности. Системы управления, включая педали и другие механизмы самолетов, изготавливаемых после 50-х годов прошлого века, были сделаны исключительно из указанного сплава. Сталь 30ХГСА характеристики имела хорошие, что позволило существенно расширить область ее применения. Массово начали применять данный состав в машиностроении и при производстве станков.

30ХГСА расшифровка марки

30ХГСА — сталь, относящаяся к легированным. Ее состав попадает под регламент ГОСТа 4543−71, из которого следует, что каждая из букв и цифр определяет количество элементов, входящих в сплав:

  • 30 — значение содержания углерода (до 0,34%). Он способствует повышению твердости и прочности, но скажется на пластичности и свариваемости.
  • Х — хром (около 1%). Для повышения закаливаемости, коррозионной стойкости и жаропрочности сплавов. Наблюдается положительная динамика относительно сопротивления абразивному износу.
  • Г — марганец (не более 1,1%). Для удаления вредных серовых и кислородных примесей. Минимизация появления сколов и трещин в процессе работы. Поверхности становятся более качественными. Металл обретает пластичность, его легко сваривать.
  • С — кремний. Это сильный раскислитель, наряду с марганцем. Увеличивает пластичность, не влияя при этом на показатель прочности. Материал становится восприимчивым к действию высоких температур.
  • А — расшифровка улучшения. Значит, сталь закалили, применяя метод высокого отпуска. Главная особенность закалки состоит в том, что металл быстро нагревают, пока температура не достигнет 870 градусов Цельсия, а потом резко охлаждают в обычной воде либо масляном растворе. Таким путем достигают значительного преобразования внутренней структуры, что повышает механические характеристики полученного сплава примерно в 2,9 раза. Закалочное напряжение снимает высокий отпуск: нагрев до 560 градусов. Вместе со снятием напряжения происходит увеличение такого свойства, как упругость.
  • Сера и фосфор (до 0,25%). Элементы из категории «вредные примеси». Их молекулы значительно больше от всех вышеперечисленных компонентов. При прохождении в кристаллическую сетку, они уменьшат устойчивость стали, что приведет к снижению устойчивости всего сплава.
  • В состав 30ХГСА входят медь и никель в незначительных количествах, которые не способны оказывать влияние на качественные характеристики стали.

Данное обозначение является отечественным. Есть несколько зарубежных аналогов:

  • Польская 30HGSA;
  • Чешская 14331;
  • Болгарская 30ChGSA.

Сталь 30ХГСА: характеристики

Имеет характерный зеленый оттенок с плотностью 7850 кг/м3 и температурой плавления 1500 градусов Цельсия. Теплопроводность полностью зависит от температурных значений. Указанную марку от обычных сталей конструктивного назначения выделяет высокое значение прочности и устойчивость к ударной нагрузке. Такая сталь может разрушиться полностью при нагрузках, равных 980 МПа.

Высокие пластические свойства, речь идет об относительном удлинении (11%) и сужении (50%). Устойчивость и переменным нагрузкам. Показатель твердости — 50 единиц за шкалой Роквелла.

Механические характеристики остаются неизменными при постоянном воздействии температуры, не превышающей 400 градусов.

Сталь 30ХГСА неустойчива к коррозии. Длительный контакт с водой приведет к образованию ржавчины на поверхности сплава.

Для предотвращения коррозии используются специальные гальванические покрытия с хромом и цинком. Наносят их посредством метода электролиза.

Высокий уровень пластичности позволяет проводить дальнейшую обработку методами штамповки и ковки. Отличная упругость делает возможным резание. Имеется в виду проведение зенкерования, фрезерования и прочих работ. Чтобы поднять производительность, следует провести предварительный отжиг.

Данная марка отнесена ко второй группе свариваемости. Особенность проведения сварочных работ в том, что сталь 30 ХГСА обязательно прогревают до 250 градусов для сокращения вероятности образования трещин.

Применение

Вышеперечисленные характеристики дают возможность применять сплав в разных промышленных отраслях:

  • В строительстве из него делают крепежи, на которые воздействуют знакопеременные изгибы.
  • Даже современные авиастроители используют сплав как материал для изготовления расходных элементов: фланцов, валов и прочих.
  • В машиностроительном деле производятся высококачественные изделия, работающие при постоянных переменных нагрузках.

Стоимость зависит от качества и габаритов лома, а также от планируемых объемов поставки.

Сталь конструкционная легированная 30ХГСА — характеристики, свойства, аналоги

На данной страничке приведены технические, механические и остальные свойства, а также характеристики стали марки 30ХГСА.

Классификация материала и применение марки 30ХГСА

Марка: 30ХГСА
Классификация материала: Сталь конструкционная легированная
Применение: Различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, работающие при температуре до 200°С, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах.

Химический состав материала 30ХГСА в процентном соотношении


CSiMnNi SPCrCu
0.28 — 0.340.9 — 1.20.8 — 1.1до 0.3до 0.025до 0.0250.8 — 1.1до 0.3

Механические свойства 30ХГСА при температуре 20oС


СортаментРазмерНапр.sвsTd5yKCUТермообр.
ммМПаМПа%%кДж / м2
Трубы, ГОСТ 8731-8768611
Трубы холоднодеформир., ГОСТ 8733-7449118
Пруток, ГОСТ 4543-71 &Oslash- 2510808301045490Закалка 880oC, масло, Отпуск 540oC, вода,
Лист толстый, ГОСТ 11269-76490-74020Нормализация
Лист толстый, ГОСТ 11269-7610809490Закалка и отпуск
Лист тонкий, ГОСТ 11268-76490-74020Нормализация
Лист тонкий, ГОСТ 11268-76108010Закалка и отпуск

Технологические свойства 30ХГСА


Свариваемость: ограниченно свариваемая.
Флокеночувствительность: чувствительна.
Склонность к отпускной хрупкости: склонна.

Расшифровка обозначений, сокращений, параметров


Механические свойства :
sв— Предел кратковременной прочности , [МПа]
sT— Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]
d5— Относительное удлинение при разрыве , [ % ]
y— Относительное сужение , [ % ]
KCU— Ударная вязкость , [ кДж / м2]
HB— Твердость по Бринеллю , [МПа]

Физические свойства :
T — Температура, при которой получены данные свойства , [Град]
E— Модуль упругости первого рода , [МПа]
a— Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o— T ) , [1/Град]
l— Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)]
r— Плотность материала , [кг/м3]
C— Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o— T ), [Дж/(кг·град)]
R— Удельное электросопротивление, [Ом·м]

Свариваемость :
без ограничений— сварка производится без подогрева и без последующей термообработки
ограниченно свариваемая— сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке
трудносвариваемая— для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг

Другие марки из этой категории:

Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке 30ХГСА, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав реального материала марки 30ХГСА могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. Более подробную информацию о марке 30ХГСА можно уточнить на информационном ресурсе Марочник стали и сплавов. Информацию о наличии, сроках поставки и стоимости материалов Вы можете уточнить у наших менеджеров. При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо за сотрудничество!

Сталь 30ХГСА — характеристики, химический состав

Сталь 30ХГСА характеристики

Класс стали 30ХГСА — конструкционная легированная.

Термообработка: Закалка 880oC, масло, Отпуск 540oC, вода

Температура ковки, °С: начала 1240, конца 800. Сечения до 50 мм охлаждаются на воздухе, 51-100 мм — в ящиках.

Твердость материала: HB 10 -1 = 229 МПа

Температура критических точек: Ac1 = 760, Ac3(Acm) = 830, Ar3(Arcm) = 705, Ar1 = 670, Mn = 352

Свариваемость материала: ограниченно свариваемая. Способы сварки РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, АрДС, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений. Подробно о АРД/TIG сварке стали 30ХГСА.

Обрабатываемость резанием: в горячекатанном состоянии при HB 207-217 и σв=710 МПа,  К υ тв. спл=0,85 и Кυ б.ст=0,75

Флокеночувствительность: чувствительна.

Склонность к отпускной хрупкости: склонна.

Сталь 30ХГСА применение:

Различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, работающие при температуре до 200°С, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах.

Вид поставки:

  • Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 10702-78.
  • Калиброванный пруток  ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 1051-73, ГОСТ 10702-78.
  • Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 14955-77.
  • Лист толстый ГОСТ 11269-76.
  • Лист тонкий ГОСТ 11268-76.
  • Полоса ГОСТ 103-2006.
  • Поковки и кованые заготовки ГОСТ 8479-70, ГОСТ 1133-71.
  • Трубы ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 21729-76, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 9567-75.

Российские аналоги стали 30ХГСА:

40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА, 35ХГСА

Зарубежные аналоги стали 30ХГСА:

30ChGSA (BDS Болгария), 30HGS, 30HGSA (PN Польша), 14331 (CSN Чехия)

30ХГСА, 30ЧГСА, 30ХГСА — сталь конструкционная легированная

Сталь конструкционная легированная 30ХГСА, 30ХГС для термического улучшения, тяжелых конструкций и изготовления деталей тяжелых машин — сталь авиационная по PN-89 / H-84030/04.

9000 0,28 — 0,34
Стандарты Марки стали
Химический состав%
C: Mn: Si: P: S: Cr: Mo: Ni: V: Ti: Cu: N: W:
PN 30HGSA
0.28 — 0,34 0,8 — 1,1 0,9 — 1,2 <0,025 <0,025 0,8 — 1,1 <0,3
PN 30HGS
0,28 — 0,35 0,8 — 1,1 0,9 — 1,2 <0,035 <0.035 0,8 — 1,1 <0,3
ГОСТ 30ЧГСА — 30ХГСА — 30ХГСА
0,8 — 1,1 0,9 — 1,2 <0,025 <0,025 0,8 — 1,1 <0,15 <0,3 <0.05 <0,03 <0,30 <0,008 <0,2

ČSN / STN

ČSN 14 331 — ČSN 14331 — ČSN8 414331 900 0,28 — 0,35 0,8 — 1,1 0,9 — 1,2 <0,035 <0,035 0,8 — 1,1
ГОСТ 30ЧГСА-ш — 30ХГСА-ш — 30ХГСА-ш
0.28 — 0,34 0,8 — 1,1 0,9 — 1,2 <0,025 <0,015 0,8 — 1,1 <0,15 <0,3 <0,05 <0,03 <0,25 <0,008 <0,2
PN 25HGS
0,22 — 0,28 0,8 — 1,1 0,9 — 1.2 <0,035 <0,035 0,8 — 1,1 <0,3
ГОСТ 25ЧГСА — 25ХГСА — 25ХГСА
0,22 — 0,28 0,8 — 1,1 0,9 — 1,2 <0,025 <0,025 0,8 — 1,1 <0.15 <0,3 <0,05 <0,03 <0,30 <0,008 <0,2
GB / T 30CrMnSiA — A24303 — A 24303
0,28 — 0,34 0,8 — 1,1 0,9 — 1,2 <0,025 <0,025 0,8 — 1,1 <0,3

Сталь для воздуховодов и воздуховодов, хром-марганцево-кремниевая

Сталь с высокой закалкой, высокой износостойкостью и долговечностью, предназначена для тяжелого машиностроения.Также используется на клепанных деталях, для деталей средних размеров, которые работают при максимальной температуре 150-200 ℃. Обычно используется для элементов диаметром до 60 мм из-за сохранения соответствующих механических свойств. Соответствующие параметры появляются только после термической обработки.

Марка 30ХГСА из стали 30ХГС отличается более строгими допусками по S-сере и P-фосфору по химическому составу. Это улучшает свойства и качество продукта.

Марка стали 30HGSA используется для изготовления таких изделий, как шпиндели, звездочки, рычаги, детали сцепления, шестерни, фланцы и втулки, усиленные стальные оси, валы и сталь для лопаток компрессоров и труб самолетов.


Общие механические свойства 30HGSA

  • Предел прочности на разрыв R м > 1080 МПа
  • Предел текучести R e > 830 МПа
  • Величина удара KU2> 36 Дж
  • Снижение удлинения A> 1090% 9039 площадь Z> 45%
  • Твердость в отожженном конд. <229 HB
  • Твердость в термообработанном конд. 295-360 HB


Механические свойства для отдельных размеров

Свойства Размеры
<16 мм 16-40 мм 40-100 мм 100-160 мм 160-250 мм
Предел прочности R м (МПа) 1030 — 1180 930 — 1080 830 — 980 690 — 880 690 — 830
Предел текучести R e (МПа)830 — 930740 — 830590 — 690490 — 590 490 — 590
Удлинение A (%) 10 — 13 10-13 11-15 12-16 13-17
Ударопрочность K M (Дж / см 2 ) 49-69 49-69 49-69


Механические свойства прутков из 30ЧГСА в соотв.по ГОСТ 4543-71

  • Предел прочности при растяжении R м > 1620 МПа
  • Предел текучести R e > 1275 МПа
  • Величина удара KCU> 39 Дж
  • Относительное удлинение A> 9%
  • Уменьшение площади 40%

Механические свойства листов и плит 30HGSA — ГОСТ 11269

  • Предел прочности R м > 1080 МПа
  • Испытание на удар KCU> 49 Дж
  • Свойства удлинения A> 9%

в 30ХГСА — ГОСТ 21729, ГОСТ 8733, ГОСТ 8731
  • Предел прочности при растяжении R м > 491 МПа
  • Испытание на удар KCU> 36 Дж
  • Удлинение A> 18%
  • Твердость HRB <98
      Свойства проволоки 9408 в 30ХГСА — ТУ 14-4-385-73

  • Предел прочности при растяжении R м :> 490-735 МПа

Сварка стали 30ХГСА-30ХГС

Стальные изделия 30ХГСА трудно свариваются.Избегайте сварки и / или дуговой сварки, электросварки или сварки CO 2 в размягченном состоянии. В случае сварки уже улучшенного изделия место сварки и его нагреваемая область теряют некоторые свои свойства.

Следовательно, после сварки необходимо провести дополнительную термообработку для восстановления прежних параметров. Для более крупных компонентов рекомендуется провести расслабляющий отжиг до завершения сварки, а после завершения сварки — медленное охлаждение в горячем песке или матах с асбестовым покрытием.Сварка стали 30ХГСА требует предварительного нагрева до подходящей температуры в зависимости от размеров элемента.

Температура предварительного нагрева компонентов перед сваркой должна составлять:

  • 200-300 ℃ для продуктов до 15 мм
  • 250-350 ℃ для продуктов в диапазоне 15-25 мм
  • 350 ℃ или более для изделий в диапазоне 25-50мм

Полуфабрикаты из стали 30ХГСА трудносвариваемы. Этой процедуры следует избегать или выполнять сварку дуговой сваркой, сваркой CO 2 или электросваркой в ​​отожженном состоянии.В случае сварки уже термически обработанных изделий места, близкие к месту сварки, частично теряют свои свойства.

Следовательно, после сварки необходимо провести дополнительную термообработку для восстановления прежних параметров. Для более крупных компонентов рекомендуется провести расслабляющий отжиг до завершения сварки, а после завершения сварки — медленное охлаждение в горячем песке или матах с асбестовым покрытием.

Перед сваркой стали 30ХГСА предварительно нагрейте изделие до подходящей температуры в зависимости от размеров изделия.

Температура нагрева в зависимости от размеров продукта
Размеры продукта Температура
> 15 мм 200-300 ℃
15-25 мм 250-350 ℃
25 — 50 мм> 350 ℃


Сварка и резка

Резку прутков, труб 30HGSA, листов и других изделий следует производить после предварительного нагрева материала до диапазона температур 200-250 ℃.Материалы можно резать пропан-бутан-кислородным пламенем, кислородно-ацетиленовой горелкой, плазменной горелкой или механическим способом. Нарезанные кусочки нужно охладить на воздухе.

Альтернативой сварке стали 30ХГСА является сварка трением, контактная сварка или электросварка. Элементы можно сваривать в отожженных, размягченных или термообработанных, не забывая о надлежащей термообработке после отделки для сохранения стабильных свойств материала.


Термическая обработка изделий из стали 30ХГСА

В размягченном состоянии сталь 30ХГСА достигает твердости ниже ≤ 229 HB.Для достижения наилучших характеристик сталь следует закалить в масле. После отпуска сталь склонна к хрупкости, поэтому термообработку следует проводить очень осторожно. После темперирования в масле продукты необходимо охладить, чтобы избежать хрупкости отпуска. Закаливающая обработка проводится при 860-900 ℃. При правильной термообработке твердость колеблется в пределах 295 — 360 HB. Для изделий с гладкой или светлой поверхностью по PN-H-93014 твердость прутков после вытяжки находится в следующих пределах:

  • в размягченном состоянии <229 HB
  • в затвердевшем состоянии <277 HB

Другие термические процессы:

  • нормализация при 870-890 ° C — охлаждение в масле или на спокойном воздухе
  • размягчение при 680-720 ° C — охлаждение в масле или медленное охлаждение
  • Закалка при 860-880 ℃ с масляным охлаждением
  • отпуск в диапазоне температур 500-650 ° C с охлаждением в масле


В классе 30HGSA для термического улучшения компания предоставляет:


Список эквивалентов и другие определения Сталь 30ХГСА:

30 ХГСА, ЧСН 414331, 30ХГС, 30ЧГС, 30ХГС, 30ХГС, 30ЧГСА, 30ХГСА, 30ХГСА, 30ЧГСА-ш, 30ХГСА, 25ЧГСА, 30ЧГСА-ш, 30ХГСА, 25ЧГСА, 30ЧГСН, 25ЧГСН, 30ЧГСН, 30ЧГСН, 30ЧГСН, 30ЧГСа, 25ЧГСН, 30ЧГСа, 25ЧГСа, 30ЧГСН 25XГCА, 25К hGSA, A24303, A 24303

.

Сталь 30HGSA — Co., Ltd.

Стандарты

Фирменное наименование Равне № Мат. № DIN EN AISI
30HGSA 716

Химический состав (мас.%)

К Si млн Кр Пн Ni В Вт прочие
0.31 1.05 0,95 0,95 макс. 0,30 макс. Cu = 0,30

Описание
Легированная углеродистая сталь.

Приложения
Сильно нагруженные структурные компоненты.

Физические свойства (средние значения) при температуре окружающей среды
Модуль упругости [10 3 x Н / мм 2 ]: 210
Плотность [г / см 3 ]: 7.80

Мягкий отжиг
Твердость по Бринеллю в отожженном состоянии составляет макс. 241.

Закалка
Спрашивайте.

Закалка
Спрашивайте.

Поковка
Температура горячей штамповки: 1050-850 o C.

Обрабатываемость
Нет данных.

Изготовленные формы: см. Программу объемных продаж.

Заявление об ограничении ответственности
Информация и данные, представленные здесь, являются типичными или средними значениями и не являются гарантией максимальных или минимальных значений.Приложения, специально предлагаемые для материалов, описанных здесь, сделаны исключительно в целях иллюстрации, чтобы дать читателю возможность сделать свою собственную оценку, и не предназначены в качестве гарантий, явных или подразумеваемых, соответствия этим или другим целям. Нет никаких заявлений о том, что получатель этой литературы получит обновленные издания по мере их поступления.

  • Пред .: Мат. 1.7034, DIN 37Cr4, AISI 5135
  • Следующий: Мат.№ 1.1213, DIN Cf53, AISI 1055
  • .

    Преобразование твердости металлов

    Твердость преобразование astm E 140 — 97

    из HV: твердость по Виккерсу HB: твердость по Бринеллю 10 мм C-ball 3000 кгс HK: твердость по Кнупу 500 гс и выше HRA: твердость по Роквеллу 60 кгс.HRB: твердость по Роквеллу B 100 кгс .HRC: твердость по Роквеллу C 150 кгс. HRD: твердость по Роквеллу D 100 кгс. HR15N: поверхность по Роквеллу 15 кгс. HR30N: поверхность по Роквеллу 30 кгс. HR45N: поверхность по Роквеллу 45 кгс.
    до HV: Твердость по Виккерсу HB: Твердость по Бринеллю 10 мм C-Ball 3000 кгсHRC: Твердость по C по Роквеллу 150 кгс.

    1) Преобразование стандартной твердости для металлов соотв.ASTM E 140 — 97, сентябрь 1999 г., преобразование для Неаустенитные стали, таблица 1. Точность преобразования зависит от точности предоставленных данных и полученной аппроксимации кривой.
    2) Твердость вдавливания не единичная фундаментальное свойство, но комбинация свойств, и варьируется в зависимости от тип теста. Модуль упругости и глубина вдавливания влияют на конверсии.Поэтому отдельные таблицы преобразования необходимо для разных материалов.
    3) Твердость по Бринеллю в круглые скобки выходят за пределы диапазона (HB> 630). Этот предел установлен, чтобы избежать погрешности, вызванные деформацией самого шарикового индентора.

    www.tribology-abc.com
    .Калькулятор преобразования числа твердости

    — HB, HRB, HR15T, HR30T

    Калькулятор преобразования числа твердости

    Введите значение, выберите преобразование и нажмите рассчитать. Результат будет отображаться. (Вышеуказанные преобразования относятся к аустенитной нержавеющей стали и формулам согласно ASTM E140)

    Твердость — это сопротивление материала локальной деформации.Срок может быть применен деформация от вдавливания, царапин, порезов или сгибаний.

    Металлы, керамика и многое другое. полимеры рассматриваемая деформация — это пластическая деформация поверхности.

    Твердость измерения широко используются для контроля качества материалов, потому что они быстрые и считается неразрушающим контролем, когда следы или вмятины, полученные в результате испытания находятся в зонах с низким уровнем стресса.

    Тест Бринелля был изобретен доктором Дж. А. Бринеллем в Швеции в 1900 году. Система твердости по Бринеллю — одна из наиболее широко используемых систем для индикации твердость металлов и сплавов. Тест Бринелля использует настольную машину для приложения определенной нагрузки к закаленной сфере указанный диаметр. Число твердости по Бринеллю может быть представлено как HB.

    Тест на твердость по Роквеллу был изобретен Стэнли П. Роквеллом. В испытании на твердость по Роквеллу также используется машина для приложения определенной нагрузки, а затем для измерения глубина получаемого впечатления.Число твердости по Роквеллу может быть представлено как HRB.

    Когда материал очень тонкий, необходимо использовать более легкие нагрузки, в результате получается Rockwell 30T. Тест измеряет твердость путем вдавливания индентора в поверхность стали с определенной нагрузкой, и они измеряют, насколько далеко индентор мог проникнуть.

    HR15T можно представить как поверхностную шкалу Rockwell 15-T. Измеритель поверхностной твердости по Роквеллу используется для испытания тонких материалов, слегка науглероженных. стальные поверхности или детали, которые могут согнуться или сломаться в условиях обычного испытания.В этом тестере используются те же инденторы, что и в стандартном тестере Роквелла, но нагрузки уменьшено.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *