Furnizorul dvs. profesional de plăci din oțel carbon din China!

Yuxin (Tianjin) International Trade Co., Ltd. este un agent de oțel. Activitatea principală a companiei noastre este: plăci medii și groase, țevi din fontă ductilă, țevi fără sudură, bare deformate etc. din fabrici siderurgice precum Angang, Hangang, Wugang, Nangang, Shagang și alte fabrici siderurgice, precum și o varietate a produselor legate de oțel. Putem personaliza plăci și materiale de construcție de diverse specificații, dimensiuni și materiale pentru clienți.

Soluție profesională
Lucrăm foarte strâns cu dumneavoastră pentru a obține o înțelegere clară a nevoilor dumneavoastră individualizate. Echipa noastră de vânzări dedicată este pregătită pentru a vă ajuta să vă îndepliniți toate cerințele.

Experiență bogată

Cu peste trei decenii de experiență în industrie, suntem în mod excepțional potriviți pentru a vă satisface cerințele de oțel și pentru a ne stabili ca furnizorul de bază pentru toate nevoile dumneavoastră de oțel.

Asigurarea calității

Avem acces la un număr mare de furnizori care produc oțel de cea mai bună calitate. Furnizăm țevi de linie, țevi fără sudură, țevi galvanizate, SSAW, țevi LSAW, plăci de oțel, table laminate plate, bobine, oțel de armare, bare comerciale, secțiuni structurale și multe altele.

Gamă largă de aplicații

Produsele și soluțiile noastre specializate sunt folosite pentru orice, de la bunuri de larg consum și echipamente comerciale de bucătărie până la tăiere cu laser, fabricare a metalelor, construcții, minerit și utilități publice.

  • Bobina de oțel SPHT 1
    Tip: țeavă Bobină din oțel carbon. Standard: JIS. Tehnica: laminat la cald. Formă: bobină. Grosime: 0.8MM până la 30MM. Lățime: 1000 mm până la 2500 mm
    Mai mult
  • Q245R Placă de oțel pentru cazan
    Conform etichetării plăcilor, inițialele Q și R specifică factorul de curgere și rezistență la tracțiune mai mari și R reprezintă vasul. 245 este gradul substanței. Materia prima pe care au pus-o in formarea acestor placi are calitati
    Mai mult
  • Placă de oțel pentru cazan Q345R
    Aplicații: Folosit pe scară largă în industria petrolieră, chimică, centrale electrice, cazane și alte industrii pentru producția de reactoare, schimbătoare de căldură, separatoare, rezervor, bidoane de gaz, rezervor de stocare a gazului
    Mai mult
  • Q420B Placă din oțel carbon
    Q420 Q420B Q420C Q420D Q420E Q460 Placă de oțel carbon laminată la cald 1mm 2mm 3mm.
    Mai mult
  • Tabla Otel Carbon Pret A516 Gr 70
    Aplicații comune. Industria petrolului și gazelor: Rezervoare de stocare, separatoare.. Prelucrare chimică: Recipiente sub presiune, reactoare.. Generare de energie: Cazane, colectoare de abur..
    Mai mult
  • Placă de oțel de înaltă rezistență ASTM A514
    Descrierea produselor ASTM A514 este utilizat în principal pentru sudarea podurilor și a altor structuri cu o grosime de 150 mm sau mai puțin plăci de oțel structural aliat stins și revenit Parametru
    Mai mult
  • Oțel carbon
    Diferența dintre oțel carbon și oțel cu conținut ridicat de carbon este în principal cel mai important lucru este că definițiile lor sunt diferite, oțel carbon este oțel cu conținut scăzut de carbon în conținut de carbon de 0,0218% până la
    Mai mult
  • Q235 Oțel
    În funcție de gradul său de curgere, este împărțit în cinci grade, gradul utilizat în mod obișnuit al structurii de oțel este oțelul Q235. Clasa de oțel este compusă din patru părți în ordine, cum ar fi litera care reprezintă punctul de
    Mai mult
  • Oțel SS400
    JIS G3101 SS400 este una dintre cele mai comune clase de oțel structural cu carbon, Alte standarde sunt GB, ASTM, DIN etc. Folosit pentru fabricarea țevilor de oțel, secțiunilor de oțel etc.
    Mai mult
  • Q500E rotund din oțel carbon
    Oțelul carbon este un aliaj fier-carbon cu un conținut de carbon de 0,0218% până la 2,11%. Denumit și oțel carbon. În general, conține și o cantitate mică de siliciu, mangan, sulf, fosfor. În general, cu cât conținutul de carbon din oțelul
    Mai mult
  • Q500D rotund din oțel carbon
    Oțelul carbon este un aliaj fier-carbon cu un conținut de carbon de 0,0218% până la 2,11%. Denumit și oțel carbon. În general, conține și o cantitate mică de siliciu, mangan, sulf, fosfor. În general, cu cât conținutul de carbon din oțelul
    Mai mult
  • Q500C rotund din oțel carbon
    Oțelul carbon este un aliaj fier-carbon cu un conținut de carbon de 0,0218% până la 2,11%. Denumit și oțel carbon. În general, conține și o cantitate mică de siliciu, mangan, sulf, fosfor. În general, cu cât conținutul de carbon din oțelul
    Mai mult
Q420B Carbon Steel Plate

 

Introducerea plăcilor din oțel carbon

Oțelul carbon este un material pentru producerea de scule și alte articole, deoarece este robust, dar dacă nu aveți grijă de el, atunci poate rugini. Minereul de fier este încălzit la temperaturi între 1.200 și 1.500 de grade Fahrenheit într-o atmosferă fără oxigen pentru a crea oțel carbon. Ca urmare, minereul de fier devine casant și poate fi turnat în diferite forme. De asemenea, crește durabilitatea metalului în comparație cu alte metale.
Oțelul carbon are o gamă largă de aplicații, inclusiv fabricarea de piese auto și lame de cuțit. Deoarece ruginește mai rar decât alte tipuri de oțel, oțelul carbon este de obicei simplu de sudat.
Plăcile de oțel care au fost supuse procesului de carbonitrurare pentru a le face mai dure sunt cunoscute ca plăci de oțel carbon. În această procedură, oțelul este încălzit într-o atmosferă lipsită de oxigen înainte de a fi stins în ulei.
Datorită capacității sale de a fi sudat și prelucrat, oțelul carbon este folosit în mod predominant pentru aplicații structurale. În plus, este destul de greu, făcându-l suficient de puternic pentru a rezista utilizării în tăierea obiectelor, rămânând în același timp sigur pentru utilizare.

 

Tipuri de plăci din oțel carbon după aplicații

 

 

Placă de oțel structural cu carbon
În funcție de conținutul diferit de carbon, acesta poate fi împărțit în plăci de oțel structural de carbon obișnuite și plăci de oțel structural de carbon de înaltă calitate. Sunt utilizate în principal în industria construcțiilor. Prin urmare, calitatea, durabilitatea și performanța plăcilor structurale din oțel carbon trebuie să îndeplinească cel mai înalt standard. Adică, placa de oțel structural cu carbon trebuie să fie rezistentă la coroziune și să reziste la supragreutatea și presiunea.

Placă de oțel carbon cu tăiere liberă
Placa de oțel carbon cu tăiere liberă este un fel de placă de oțel care adaugă unele elemente pentru a face oțelul mult casant, astfel încât placa de oțel să se spargă ușor la tăiere. Este benefică îmbunătățirea vitezei de tăiere și prelungirea duratei de viață a sculei de tăiere.

Placă de oțel pentru cazan
Placa de oțel pentru cazan este unul dintre materialele cheie în fabricarea cazanelor. Se referă în principal la placa de oțel medie laminată la cald utilizată pentru fabricarea supraîncălzitoarelor, camerelor cazanului, carcaselor, umerașelor de susținere etc. Placa din oțel pentru cazan cu carbon are adesea proprietăți bune de sudare și îndoire la rece și o bună rezistență la alcalin, la coroziune și oxidare la temperaturi ridicate. În general, codurile principale includ 20g, 16Mng, 15CrMoVg, 19Mng, 22Mng, 20R, 16MnR, 15MnNbR etc.

Rezervor Placă de oțel
Rezervoarele fabricate din oțel carbon tind să fie mai accesibile, mai rezistente la uzură și mai durabile. Acest lucru face ca plăcile din oțel carbon din rezervor să aibă aplicații largi în unități industriale, comerciale și rezidențiale. Sunt populare în construcția de rezervoare de petrol și gaz, rezervoare de stocare, rezervoare de apă și rezervoare pentru depozitarea altor tot felul de lucruri.

Placă de oțel pentru construcții navale din carbon
Placa de oțel pentru construcții navale se referă la placa de oțel produsă cu oțel structural special pentru construcții navale și utilizată la fabricarea structurii corpului navelor care navighează pe ocean, pe căi navigabile de coastă și interioare. Grosimea comună este de 2,5-50 mm. Este compatibil cu rezistență ridicată, lipire cu aport de căldură ridicat și temperatură scăzută. În funcție de limita de curgere minimă, este disponibil în plăci de oțel de construcție naval cu carbon general și plăci de oțel de construcție naval cu carbon de înaltă rezistență.

 

 

Avantajele plăcii de oțel carbon

Construcție robustă
Placa din oțel carbon, are o concentrație mai mare de carbon decât alte tipuri de oțel, în general între 0,02%-2,11%, care poate solidifica structura interioară a metalului și poate spori rezistența acestuia. Pe măsură ce procentul de carbon crește, oțelul va deveni mai dur.

Proprietăți mecanice bune
Placa de carbon poate fi tăiată, sudată sau prelucrată cu ușurință datorită rezistenței sale bune la abraziune și prelucrabilitate. În timp ce oțelul carbon se poate încă stresa și rupe sub presiune, este mai puțin probabil decât în ​​cazul altor tipuri de oțel.

Specificații diverse
Placa din oțel carbon este disponibilă într-o gamă largă de grosimi, dimensiuni, clase și tipuri.

Aplicații largi
Acest material poate fi folosit în multe aplicații, de la articole de uz casnic mici până la cadre structurale, fire, componente de automobile, instrumente chirurgicale, șuruburi, ștanțare, manivele, angrenaje, bare, oțel pentru arcuri, șine de cale ferată, vase de gătit, conducte, garduri, cuie etc. .

Accesibilitate
Este mai ieftin decât oțelul galvanizat, oțelul galvalume, aluminiul sau oțelul inoxidabil, ceea ce îl face un metal popular folosit de multe companii de producție.

Q420B Carbon Steel Plate

 

Utilizări ale plăcilor de oțel carbon

 

Q420B Carbon Steel Plate

de fabricație

În industria prelucrătoare, plăcile de oțel carbon sunt adesea folosite ca material de bază pentru construcția componentelor. Se datorează faptului că durabilitatea sa îl face o alegere ideală pentru fabricarea șuruburilor, angrenajelor și șuruburilor, printre altele. Când se folosește o placă de oțel carbon pentru aceste componente, mașinile funcționează mai mult înainte de a avea nevoie de angrenaje sau șuruburi de înlocuire.

AR500 Wear Resistant Steel Plate

Constructie

În construcții, veți descoperi de obicei că plăcile de oțel carbon sunt utilizate în construcția de nave și poduri, precum și în alte tipuri de clădiri comerciale sau industriale. Datorită rezistenței lor, plăcile din oțel carbon pot fi utilizate pentru diferite tipuri de bretele sau console, care sunt parte integrantă a construcției generale. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru plăci de bază care asigură suport de ancorare.

Medium Thickness Plate

Rezervoare de depozitare

Plăcile din oțel carbon sunt, de asemenea, folosite pentru a face rezervoare de stocare. Acest tip de metal răspunde foarte bine la nituire și poate fi sudat corespunzător pentru a crea un rezervor care este rezistent la apă și etanș. În plus, este o opțiune mai rentabilă, care vă permite să faceți un rezervor la un cost mai ieftin, fără a compromite calitatea.

 

 

Beneficiile utilizării plăcilor din oțel carbon
 
 
Persistență și durabilitate

Plăcile din oțel carbon sunt folosite pentru a susține conducte, clădiri și drumuri și au capacitatea de a absorbi șocurile. Oțelul carbon este, de asemenea, rezistent în diverse domenii datorită capacităților sale de rezistență și rezistență la șocuri.

 
Asigurare și siguranță

Când construiți case, siguranța este destul de importantă. Prin urmare, în comparație cu alternativele lor, plăcile din oțel carbon sunt o plăcere de utilizat, mai ales când se ia în considerare siguranța lor. Datorită rezistenței lor la cutremure, incendii, tornade, uragane și alte dezastre naturale, aceste plăci pot fi utile în proiecte de construcție. Prin urmare, acestea reprezintă o soluție sigură pentru proiecte de construcție.

 
Ductil și maleabil

Oțelul cu conținut scăzut de carbon este foarte flexibil și poate fi format, feliat și îndoit în orice formă și model care se potrivește preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, ați putea susține că aceste plăci sunt ușor de întins pentru a satisface nevoile structurale și deschid ușa pentru aplicarea lor în proiectele de remodelare a casei.

 
Greutate relativ mai mică

Cantitatea de carbon prezentă determină greutatea plăcilor de oțel. Aceste plăci sunt mai ușoare decât plăcile similare, deoarece oțelul moale are un conținut redus de carbon, ceea ce face mai ușor de tratat. Deoarece este ușor, oțelul moale este folosit frecvent pentru a face garduri, ornamente, piese auto și alte sarcini de îmbunătățire a locuinței.

 
Economic și util

Puteți obține plăci de oțel carbon la un preț rezonabil și ca opțiune rentabilă. Deși prețurile pot diferi în funcție de furnizorul de plăci de oțel moale pe care îl selectați, acestea sunt totuși mai puțin costisitoare decât plăcile de cupru. Sunt o alegere rentabilă de luat în considerare dacă nu aveți un buget uriaș de rezervat pentru achiziționarea plăcilor de oțel. În plus, aceste plăci pot fi transformate în foi subțiri pentru a fi utilizate ca conducte, ceea ce reduce și mai mult costul într-o măsură semnificativă.

 

 

Q355D High Strength Low Alloy Steel

Procesul de producție a plăcilor din oțel carbon

Materii prime
Materiile prime primare utilizate în producția de oțel carbon sunt minereul de fier, cărbunele și calcarul. Minereul de fier este extras și apoi procesat în fier, care este apoi topit într-un furnal împreună cu cocs (un tip de cărbune) și calcar. Cocsul acționează ca un agent reducător, reacționând cu minereul de fier pentru a îndepărta oxigenul și alte impurități.

Procesul cuptorului cu arc electric (EAF).
În procesul EAF, deșeurile de oțel sunt topite într-un cuptor cu arc electric folosind energie electrică generată din gaz natural sau cărbune. Oțelul topit rezultat este apoi turnat în matrițe și răcit, formând o țagla solidă de oțel.

Finisare
Etapa de finisare a fabricării oțelului carbon implică mai multe procese care rafinează compoziția chimică și proprietățile fizice ale oțelului pentru a îndeplini cerințele specifice. Etapa de finisare a fabricării oțelului carbon este crucială pentru asigurarea calității și consistenței produsului final. Producția implică finisarea oțelului la finisarea dorită a suprafeței, cum ar fi lustruirea, vopsirea sau acoperirea.

Producția de oțel

Odată ce fierul a fost topit, acesta este apoi transformat în oțel printr-un proces numit fabricarea oțelului. Există două metode principale de fabricare a oțelului: procesul de bază cu oxigen (BOP) și procesul cuptorului cu arc electric (EAF).

Procesul de bază cu oxigen (BOP)

În procesul BOP, oxigenul este suflat în fierul topit pentru a îndepărta impuritățile precum carbonul, siliciul și manganul. Oțelul rezultat este apoi turnat în matrițe și răcit, formând o țagla solidă de oțel.

Rulare

Odată ce țagla de oțel s-a răcit, aceasta este apoi modelată în diferite forme, cum ar fi plăci, foi sau bare printr-un proces numit laminare. Tagla este trecută printr-o serie de role care îi reduc treptat grosimea și o modelează în forma dorită.

Recoacerea

După laminare, oțelul poate fi supus unui proces numit recoacere, care implică încălzirea oțelului la o temperatură ridicată și apoi răcirea lent pentru a elibera tensiunile interne și pentru a-i îmbunătăți ductilitatea și tenacitatea.

 

Cum să alegi o placă de oțel carbon

 

 

Alegerea unei plăci de oțel carbon poate fi o sarcină complicată. Există multe tipuri diferite de plăci disponibile pe piață și nu poate fi foarte clar să știi care este potrivită pentru tine. Iată câteva sfaturi care vă vor ajuta să faceți alegerea corectă.

Oțel cu conținut scăzut de carbon
În general, conținutul de carbon al oțelului cu conținut scăzut de carbon este mai mic de 0,25%. Poate fi denumit și oțel moale. Aceste oțeluri sunt utilizate într-o mare varietate de aplicații. Sunt ideale pentru aplicații structurale datorită rezistenței lor moderate. De asemenea, sunt potrivite pentru produse rezistente la uzură, țevi și nituri. Sunt rezistente la putrezire și fragilitate.
Este esențial să alegeți o placă SA 516 GR.70 care se potrivește aplicației dvs. Există mulți factori pe care trebuie să îi luați în considerare. Acestea includ rezistența oțelului, flexibilitatea materialului și costul produsului. Rezistența oțelului este crescută prin tratarea termică a materialului. Flexibilitatea este determinată de cantitatea de întindere pe care o poate realiza materialul înainte de rupere.
Prelucrabilitatea metalului este un bun indiciu al durității sale generale. Alungirea materialului este, de asemenea, o măsură excelentă pentru a măsura întinderea acestuia. O extensie mare va crește lungimea materialului înainte de a se rupe. Alte elemente adăugate carbonului din oțel îi îmbunătățesc rezistența la coroziune, rezistența la uzură și rezistența la tracțiune. Cantitatea acestor elemente poate varia, dar de obicei se adaugă până la o greutate. La sută.
Pe lângă carbonul din oțel, există și o cantitate mică de mangan. În plăcile structurale din oțel laminate, această cantitate este de obicei de aproximativ 1,5%. Manganul din aceste materiale contribuie, de asemenea, la rezistența sa. Cel mai accesibil și des folosit tip de oțel carbon este placa de oțel carbon, denumită în mod obișnuit placă de oțel carbon. Este semnificativ mai slab și mai moale, dar mai fabricat și mai simplu de prelucrat, cum ar fi forjarea, sudarea, tăierea etc., cu un conținut de carbon mai mic de 0.25%.

Plăci de oțel pentru cazan
Alegerea corectă a plăcii de oțel pentru cazan este crucială. Ajută la reducerea riscului de crăpare. În plus, materialul va dura mai mult. Obținerea unei plăcuțe greșite poate, de asemenea, să irosească bani. Cu toate acestea, cunoscând diferitele calități ale scalei, puteți alege tipul potrivit de oțel.
O placă de calitate a cazanului este realizată din oțel carbon de înaltă calitate. Acest material are o rezistență la tracțiune de aproximativ 30,000 livre pe inch pătrat. De asemenea, este foarte rezistent la coroziune. Este utilizat în diverse industrii, cum ar fi petrochimie, gaze, facilități offshore și facilități onshore. Poate fi normalizat la dimensiunea granulelor austenitice fine, permițând o rezistență crescută.
Pentru fabricarea plăcii de calitate a cazanului, procesul de producție necesită un control precis al temperaturii. De asemenea, este necesar să se controleze conținutul de element chimic. Elementele chimice afectează performanța de sudare a materialului. În plus, procesul de producție necesită tehnologie de topire a oțelului pur.
Principala aplicație a plăcilor de calitate a cazanului este vasele sub presiune sudate. Acest tip de vas este în general construit prin sudarea mai multor plăci de oțel curbate împreună. Este important ca sudurile să aibă o bună rezistență și flexibilitate. De asemenea, materialul trebuie să fie sudabil fără a compromite integritatea structurală a vasului de reținere a presiunii.
Cea mai bună metodă de sudare pentru vasele de reținere a presiunii este sudarea prin fuziune. Acest lucru permite curățarea îmbinărilor solide. Mai mult, materialul trebuie să fie lipsit de micropori.

Plăci din oțel inoxidabil
Oțelul inoxidabil este un material foarte durabil și rezistent la coroziune. Este folosit în mod obișnuit pentru aplicații precum vase de gătit, dispozitive medicale, accesorii de bucătărie și caracteristici arhitecturale. Este cunoscut și pentru aspectul său atractiv. În timp ce oțelul carbon are un cost mai mic și este mai ușor transformat într-un articol ascuțit, ascuțit, nu are rezistența la coroziune a oțelului inoxidabil. De asemenea, poate să nu aibă rezistența la tracțiune a oțelului inoxidabil.
Oțelul inoxidabil are un strat de oxid de crom pe el pentru a-l proteja de rugină. Un strat de crom nu va rugini atunci când este expus la umezeală. Există multe grade diferite de oțel inoxidabil, în funcție de cantitatea de crom și conținutul de carbon. În general, cu cât procentul de crom este mai mare, cu atât oțelul inoxidabil va fi mai durabil. Cu toate acestea, există și alte elemente de aliere adăugate oțelurilor pentru a le crește proprietățile.

 

Onoarea companiei
 

 

productcate-1-1

 

Problema comună a plăcii de oțel carbon
 

Î: Care sunt diferitele clase de oțel carbon?

R: Există multe clase de oțel care acoperă o gamă largă de proprietăți fizice, chimice și de mediu. În timp ce tot oțelul este alcătuit din fier și oțel, calitatea oțelului este determinată de cantitatea de conținut și de adaosul de aliaje.
Conform ASTM International, fiecare metal primește un prefix de literă în funcție de categoria sa. Materialele din fier și oțel, cum ar fi placa de oțel carbon, au primit prefixul „A”. După prefixul literei vine un număr care corespunde proprietăților specifice.
În timp ce numărul este atribuit secvenţial, există mai multe tipuri de oţel carbon care traversează mai multe segmente de piaţă şi nu există o logică consecventă a numărului. În timp ce „36” din A36, de exemplu, se referă la o forță de curgere minimă de 36,000, aceeași logică nu se aplică și pentru A709, de exemplu.

Î: Oțelul carbon ruginește ușor?

R: În timp ce oțelul carbon este puternic și durabil, nu are rezistența la coroziune a oțelului inoxidabil. Dacă este expus la umiditate, acesta poate rugini sau coroda.

Î: Care sunt cele trei tipuri de oțel carbon?

R: Există trei tipuri de oțel carbon: oțel cu carbon scăzut, mediu și mare. În general, cu cât conținutul de carbon este mai mare, cu atât placa este mai puternică și mai durabilă, dar și mai puțin ductilă și sudabilă.
Oțelul cu conținut scăzut de carbon este uneori cunoscut ca „oțel moale” și conține între {{0}},04% și 0,30% carbon. Oțelul cu conținut scăzut de carbon este unul dintre cele mai mari subseturi de oțel carbon, acoperind un număr mare de forme, de la tablă plată la grinda structurală. Utilizările finale depind de compoziție și de proprietățile rezultate. De exemplu, oțelul structural utilizează un conținut mai mare de carbon și mangan.
Oțelul cu carbon mediu variază în conținutul de carbon de la {{0}},31% la 0,60% și conținutul de mangan de la 0,060% la 1,65%. Deși este mai rezistent decât oțelul cu conținut scăzut de carbon, este mai dificil de sudat, format și tăiat. Veți vedea frecvent oțeluri cu carbon mediu călite și călite cu tratament termic.
Oțelul cu conținut ridicat de carbon mai este numit și „oțel pentru scule de carbon” și variază în conținut de carbon de la 0,61% la 1,50%. Cu carbonul mai mare, devine și mai dificil de sudat, format și tăiat și devine dur și fragil atunci când este tratat termic.

Î: Care este greutatea plăcii de oțel carbon?

R: Vă rugăm să consultați calculatorul nostru de greutate metal. În general, calcularea greutății plăcii de oțel carbon este un calcul simplu care ia în considerare grosimea, lățimea și lungimea pentru a returna o greutate pe bucată și greutatea totală.

Î: Care sunt cele mai comune clase de plăci de oțel carbon?

R: Când vine vorba de plăci de oțel carbon, veți vedea de obicei următoarele clase:
A36 –cel mai comun standard
A283 – o placă de oțel structurală foarte comună disponibilă în A, B și C
A516 –un grad tipic întâlnit în vasele cazanelor
A537 – o calitate tratată termic, care este comună în vasele sub presiune sudate prin fuziune
A573 – o altă placă de oțel structurală cu carbon, mangan și siliciu
A572 –un grad cu rezistență mecanică mai mare decât A36 la o greutate mai mică
A737 – un alt grad care se găsește în recipientele sub presiune ale cazanelor care necesită oțel cu carbon mai scăzut

Î: Ce este oțelul carbon?

R: Fierul și carbonul sunt cele mai abundente materiale prezente în oțel. Fierul pur nu este deosebit de puternic sau dur în sine, așa că adaosul de carbon este cel care ajută la conferirea oțelului de rezistență mare.
Fierul brut folosit pentru a produce oțel are o cantitate relativ mare de carbon. Compoziția sa de carbon poate fi de până la 2,1%, ceea ce este cea mai mare cantitate de carbon pe care o poate conține un material și încă poate fi considerat oțel.
Cu toate acestea, fierul poate fi procesat în continuare pentru a reduce carbonul. Această manipulare a carbonului modifică mai multe proprietăți ale materialelor, inclusiv:
Putere:Sarcina pe care o poate suporta un material, măsurată prin limita de curgere și rezistența la tracțiune. Limita de curgere este punctul în care un material se deformează, dar nu se rupe, iar rezistența la tracțiune este cantitatea de efort necesară pentru a rupe efectiv un material.
Ductilitate:Cantitatea pe care un material poate fi întins fără a deveni casant. Ductilitatea este măsurată prin alungire, care este procentul cu care lungimea unui material crește înainte de a se rupe.
Duritate:Rezistența la uzură a materialului și prelucrabilitatea materialului. Aceasta este de obicei măsurată pe scara de duritate Rockwell sau scala de duritate Brinell.
Carbonul prezent în oțel este de obicei redus, astfel încât să se încadreze în trei categorii principale de oțel carbon: oțel cu carbon scăzut (sau ușor), mediu și oțel cu carbon ridicat. Fiecare dintre aceste categorii conține niveluri diferite de carbon.

Î: Ce este oțelul cu conținut scăzut de carbon?

R: Cunoscut și ca oțel moale, oțelul cu conținut scăzut de carbon are o rezistență scăzută în comparație cu oțelul cu niveluri mai ridicate de carbon. Oțelul cu conținut scăzut de carbon este și cel mai ductil – sau prelucrabil – tip de oțel carbon.
Aliajele chimice pot fi, de asemenea, adăugate oțelului cu conținut scăzut de carbon pentru a îmbunătăți proprietățile dorite, fără a crește greutatea materialului. De exemplu, dacă oțelul cu conținut scăzut de carbon necesită o duritate mai mare pentru aplicarea dorită, se poate adăuga mangan pentru a crește duritatea fără a adăuga greutate. Oțelul cu conținut scăzut de carbon care conține aliaje suplimentare este de obicei denumit oțel de înaltă rezistență, slab aliat (HSLA).

Î: Ce este oțelul cu carbon mediu?

R: Oțelul cu carbon mediu oferă un echilibru între oțelul cu conținut scăzut de carbon și oțel cu conținut ridicat de carbon, oferind o rezistență și o duritate mai mare decât oțelul cu carbon scăzut, rămânând totuși mai ductil decât oțelul cu conținut ridicat de carbon. Oțelul cu carbon mediu conține de obicei și alte aliaje, cum ar fi manganul, care contribuie, de asemenea, la proprietățile sale.
În aplicațiile în care sunt necesare duritate și duritate mai mari, plăcile de oțel cu carbon mediu pot primi tratamente termice - cum ar fi călirea și revenirea - care îmbunătățesc aceste proprietăți fără a-și compromite prelucrabilitatea.
Călirea și călirea este un proces de tratament termic în două etape. În etapa de stingere a acestui proces, oțelul este încălzit la o temperatură între 1500-și 1,650-grade Fahrenheit, apoi răcit rapid cu apă. În etapa de revenire, oțelul este apoi reîncălzit la o temperatură sub critică – între 300 și 700 de grade – și răcit cu aer. Acest proces modifică structura cristalină a oțelului pentru a spori duritatea și alte proprietăți mecanice.

Î: Ce este oțelul cu conținut ridicat de carbon?

R: Oțelul cu conținut ridicat de carbon oferă cea mai mare rezistență și duritate în comparație cu placa de oțel cu carbon ușor și mediu. Cu toate acestea, oțelul cu conținut ridicat de carbon este mai puțin ductil decât oțelurile cu conținut scăzut de carbon, ceea ce înseamnă că este mult mai greu de prelucrat sau format.
La fel ca oțelul cu carbon mediu, oțelul cu carbon ridicat poate fi, de asemenea, tratat termic pentru a spori duritatea și rezistența la uzură pentru utilizare în aplicații în care oțelul se confruntă cu niveluri deosebit de ridicate de solicitare.
Compoziția cu conținut ridicat de carbon a plăcilor cu conținut ridicat de carbon le conferă o mare rezistență, duritate și rezistență la uzură, care sunt proprietăți ideale în aplicațiile în care oțelul trebuie să suporte în mod regulat uzura extremă fără rupere, cum ar fi sculele de tăiere și dăltuire.

Î: Ce sunt foile de oțel carbon?

R: Oțelul carbon este un material realizat dintr-o combinație de carbon și fier. Acest aliaj este mai rezistent la încovoiere decât alte metale și are o rezistență ridicată la tracțiune. Oțelul carbon este disponibil într-o varietate de grade și finisaje. Fiecare grad are proprietăți ușor diferite și poate fi folosit în diverse scopuri. De exemplu, oțelul cu conținut scăzut de carbon are un conținut mai mic de carbon și este mai flexibil decât oțelul cu conținut ridicat de carbon. Acest tip este folosit în mod obișnuit pentru zale, porți și garduri. Rezistența sa la tracțiune este de aproximativ 65300 psi și limita de curgere este de aproximativ 47900 psi.
Tabla de oțel carbon este unul dintre cele mai utilizate tipuri de oțel astăzi. Versatilitatea și maleabilitatea ridicată îl fac o alegere excelentă pentru aplicații generale de fabricație. Conținutul său de carbon variază foarte mult, astfel încât puteți găsi orice conținut de carbon de care aveți nevoie pentru a vă satisface nevoile. Cu toate acestea, tabla CS este predispusă la rugină și va necesita vopsele pentru a o proteja de rugină.

Î: Care sunt utilizările plăcilor și foilor din oțel carbon?

R: Plăcile și foile din oțel carbon sunt utilizate într-o varietate de procese de fabricație. Sunt folosite pentru a crea piese rezistente. Aceste piese sunt mai durabile decât alte materiale, ceea ce le face ideale pentru proiecte pe termen lung. Ele sunt, de asemenea, utilizate în mod obișnuit în industria construcțiilor pentru bretele, console și alte componente de construcție.

Î: Care sunt diferitele tipuri de plăci din oțel carbon disponibile?

R: Plăcile din oțel carbon au o gamă largă de utilizări în diverse sectoare. Este clasificat de la scăzut la ridicat în ceea ce privește concentrația de carbon. De asemenea, este împărțit în categorii în funcție de utilizarea și aplicarea sa. Plăcile din oțel carbon de diferite soiuri sunt utilizate ca material de bază pentru fabricarea componentelor în întreprinderile de echipamente și producție. Duritatea sa îl face perfect pentru o varietate de componente de fabricație. Există plăci de oțel pentru nave, plăci de oțel pentru construcții navale sau pentru construcții, plăci de oțel structural, plăci de oțel pentru conducte și plăci de oțel inoxidabil în plus față de plăcile de oțel carbon.
Plăci din oțel structural cu carbon:Deoarece este utilizat în principal în domeniul construcțiilor, calitatea, durabilitatea și performanța sa trebuie să fie toate de cel mai înalt calibru. Acestea trebuie să fie rezistente la coroziune și să reziste la sarcini și presiune grele. Placă de oțel pentru construcții este numele dat.
Placa de otel pentru cazane:Acestea sunt plăci de înaltă presiune care sunt utilizate în mod obișnuit în proiectarea vaselor, cazanelor și recipientelor de căldură. Aceste plăci sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi scăzute. Pentru a-l face potrivit pentru utilizare în diverse setări, sunt aplicate multe straturi de crom sau nichel.
Placă de oțel pentru rezervoare:Aceste plăci sunt folosite pentru a construi rezervoare de petrol și gaz, rezervoare de stocare, rezervoare de apă și rezervoare de stocare pentru o varietate de articole.
Plăci din oțel carbon pentru construcții navale:Plăcile de oțel pentru construcții navale sunt la mare căutare, în special în industria petrolului și gazelor, unde sunt necesare plăci groase, de înaltă calitate. Majoritatea acestora sunt construite după specificațiile clienților, iar oțelul folosit este omologat deoarece chiar și o ruptură lamelară minoră poate fi fatală.

Î: Pentru ce se utilizează placa de oțel carbon?

R: Plăcile din oțel cu conținut scăzut de carbon sunt adesea folosite ca un metal pentru scule de uz general datorită structurii sale mecanice și ușurinței de prelucrare. Placa și tabla din oțel carbon laminate la cald sunt ideale pentru găurire, șlefuire și filetare. Oțelul carbon oferă, de asemenea, proprietăți de sudare excepționale pentru o gamă largă de aplicații.

Î: Care sunt aplicațiile oțelului carbon?

R: Este folosit pentru a face componente extrem de dure, cum ar fi lame, unelte de tăiere și piese de mașini mari, radiatoare cu apă caldă, piese turnate industriale și stâlpi de lampă din metal. Se mai numește și „fontă” și este materialul folosit pentru a face oale de modă veche.

Î: Care sunt cele 4 utilizări ale oțelului cu conținut ridicat de carbon?

R: Oțelul cu conținut ridicat de carbon este utilizat în sculele de tăiere, arcuri, sârmă de mare rezistență și moare datorită rezistenței sale ridicate la uzură și durității. Oțelul cu carbon mai mare este utilizat în armarea anvelopelor, tipurile de forjare, oțelurile pentru șine, oțelurile pentru arcuri, betonul precomprimat, cablurile de sârmă și barele de înaltă rezistență.

Î: Care sunt diferitele tipuri de plăci de carbon?

A: Placă din oțel cu conținut scăzut de carbon:Pentru conținutul de carbon {{0}}.06% până la 0,25%, îl numim și plăci de oțel moale. Placă medie de oțel carbon: conținut de C de la 0,25% la 0,55%. Placă de oțel cu conținut ridicat de carbon: 0,55% până la 1,0%, numită și placă de oțel dur.

Î: Care este cea mai înaltă calitate a oțelului carbon?

R: Cunoscut și sub denumirea de „oțel carbon pentru scule”, cel mai rezistent oțel carbon pe care îl puteți cumpăra este, așa cum era de așteptat, și cel mai inflexibil. Oțelul cu conținut ridicat de carbon are mai mult carbon decât celelalte două tipuri (între 0,60% și 1,4%), dar și el poate accepta aliaje pentru a-și schimba proprietățile.

Î: Ce este mai bun decât oțelul carbon?

R: Oțelul slab aliat este superior oțelului carbon în majoritatea privințelor, dar încă nu are rezistență la coroziune. Se poate potrivi eficient cu proprietățile materialului oțelului inoxidabil - ca rezultat, aliajele precum 4140 și 4340 sunt adesea prelucrate și utilizate în multe aplicații în care puțină oxidare nu dăunează.

Î: Care este clasa ASTM pentru oțelul carbon?

R: A106=Această specificație acoperă țevile din oțel carbon pentru service la temperaturi înalte. A335=Această specificație acoperă țevile din oțel aliat feritic fără sudură pentru service la temperaturi înalte. A333=Această specificație acoperă pereții fără sudură și sudate țevilor din oțel carbon și aliaj, destinate utilizării la temperaturi scăzute.

Î: Care este oțelul mai puternic sau oțelul carbon?

R: Oțelul carbon are un avantaj semnificativ față de oțelul moale în ceea ce privește rezistența. Oțelul carbon poate fi cu până la 20% mai rezistent decât oțelul moale, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru aplicații de înaltă rezistență sau unde este necesară duritate mare. Unul dintre cele mai semnificative dezavantaje ale oțelului carbon este costul ridicat.

Î: Ce tip de oțel carbon este cel mai utilizat?

R: Oțelul moale (fier care conține un procent mic de carbon, puternic și dur, dar nu ușor de călit), cunoscut și ca oțel cu carbon simplu și oțel cu conținut scăzut de carbon, este acum cea mai comună formă de oțel, deoarece prețul său este relativ scăzut, în timp ce oferă proprietăți materiale care sunt acceptabile pentru multe aplicații.

Î: Care este mai bun titan sau oțel carbon?

R: Oțelul este mai rezistent decât titanul, cu o forță de curgere la tracțiune mai mare. Cu toate acestea, titanul oferă un raport rezistență-greutate mai mare. Titanul are o rezistență excelentă la coroziune, în special în medii dure.

Suntem furnizori profesioniști de plăci din oțel carbon din China, specializați în furnizarea de servicii personalizate de înaltă calitate. Dacă aveți de gând să comercializați cu ridicata plăci de oțel carbon în stoc, bine ați venit să obțineți o ofertă de la fabrica noastră. Sunt disponibile servicii bune și prețuri mici.

piață pentru placa de oțel din carbon
Trimite anchetă
Inspecție de calitate
Yuxin Group aderă întotdeauna la integritatea managementului, acceptă testarea tuturor departamentelor.
contactaţi-ne