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sacm645![]() 商品说明
SACM645 是日本 JIS 标准的合金结构钢。 化学成分碳(C):是决定钢材强度和硬度的关键元素之一。较高的碳含量(0.42% - 0.48%)使 SACM645 具有较高的强度和硬度,但同时会降低其韧性和焊接性能。通过合理的热处理,可以在一定程度上平衡强度和韧性。 硅(Si):在炼钢时起脱氧作用,适量的硅能提高钢材的强度和硬度,增强钢材的抗疲劳性能。不过,硅含量过高会使钢材的韧性下降,所以要控制在合适范围内。 锰(Mn):提高钢材的淬透性和强度,使钢材在淬火时能够更充分地硬化。同时,锰能与硫结合形成 MnS,减少硫的有害影响,改善钢材的热加工性能,使钢材在热轧、锻造等过程中更易于成型。 铬(Cr):显著提高钢材的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性。铬能在钢材表面形成一层致密的氧化膜,阻止氧气和其他介质的侵蚀,增强钢材的抗氧化能力。此外,铬还能提高钢材的淬透性,使钢材在淬火时能够更充分地硬化。 钼(Mo):提高钢材的热强性、抗蠕变性能和淬透性,降低钢材的热脆性。在高温环境下,钼能使钢材保持较好的力学性能,并且有助于细化晶粒,提高钢材的韧性和综合性能。 钒(V):能细化晶粒,提高钢材的强度和韧性。钒还能与碳形成碳化物,提高钢材的耐磨性和抗回火稳定性,使钢材在回火后仍能保持较高的硬度和强度。 磷(P)和硫(S):它们是有害杂质元素。磷会增加钢材的冷脆性,降低其韧性和塑性;硫则会导致钢材的热脆性,降低其热加工性能和焊接性能。因此,必须严格控制磷和硫的含量,以保证钢材的质量和性能。 力学性能抗拉强度:一般≥1080MPa,较高的抗拉强度使 SACM645 能够承受较大的拉伸载荷,适用于制造承受重拉力的零部件。 屈服强度:≥930MPa,保证钢材在受力变形时,在一定范围内能够恢复原状,不产生永久变形,确保零部件在正常使用过程中的稳定性。 伸长率:≥10%,伸长率反映了钢材的塑性变形能力,一定的伸长率使钢材在承受冲击或变形时具有一定的缓冲能力,避免因突然受力而断裂。 冲击韧性:具有一定的冲击吸收功要求,以确保钢材在受到冲击载荷时不会发生脆性破坏,保证零部件在实际使用中的安全性。 特性高强度和高韧性:通过合理的化学成分设计和适当的热处理工艺,SACM645 能够获得较高的强度和良好的韧性,使其在承受重载荷和高应力时不易发生破坏。 良好的淬透性:铬、锰、钼和钒等元素的共同作用,使 SACM645 具有良好的淬透性,能够在淬火过程中使零件表面和内部都获得较为均匀的组织和性能,提高零件的整体质量。 较好的耐磨性和抗疲劳性能:铬、钒等元素的存在提高了钢材的耐磨性,而钼元素有助于提高钢材的抗疲劳性能,使零件在长期使用过程中能够保持良好的性能。 热强性较好:钼元素的添加使 SACM645 具有较好的热强性,能够在一定的高温环境下保持较好的力学性能,适用于一些在高温条件下工作的零件。 热处理规范淬火:加热至 850 - 870℃油冷,目的是使钢材获得马氏体组织,提高其强度和硬度。 回火:加热至 550 - 650℃空冷,回火可以消除淬火应力,降低钢材的脆性,提高韧性和综合力学性能,使钢材在强度、硬度和韧性之间达到较好的平衡。 应用领域机械制造:常用于制造承受重载荷和高应力的机械零件,如大型齿轮、轴类、连杆等。这些零件在工作过程中需要承受巨大的压力和摩擦力,SACM645 的高性能能够满足其使用要求,保证零件的可靠性和使用寿命。 汽车工业:在汽车制造中,可用于制造汽车发动机、变速器等部件中的一些关键零件,如重型汽车的曲轴、凸轮轴等,以提高汽车的性能和安全性。 其他领域:在一些对材料性能要求较高的领域,如航空航天、矿山机械等,SACM645 也有一定的应用。 |