금속
EN-GJS-600-3(GGG-60 전 DIN 1693-1:1973-10), 정적 및 동적 하중의 주물 부품용 페라이트-펄라이트 주철, 차량 제조 시 강도 및 내마모성 증가 기계, 장비 및 차량 엔지니어링, 공작 기계 건설, 건설 무역 및 에너지 산업, 크랭크 샤프트, 휠 허브, 브레이크 케이싱, 터널 링, 터닝 머신용 면판, 고압 프레스 베어링, 공작 기계용 벤치 . 이 주철 마크는 개별적으로 주물 샘플을 가공하여 만든 시편에 적용됩니다. 재료는 미국의 UNS F 33800과 비슷합니다. 이것의 파괴 인성은 20 MPa*m^1/2(정보 값)을 설명합니다. 피로 강도(Woehler-rotating 굽힘 시험)는 노치가 없는 시편(직경:10,6 mm)을 설명합니다. 248 N/mm², 노치가 있는 샘플의 경우 149 N/mm²(노치가 없는 시편:소둔된 페라이트 주철 및 구상 흑연(GGG) ) 피로강도는 Rm이 370 N/mm²인 GGG의 인장강도 x0.5(Rm)에 근접하며, Perlitic 및 Tempered GGG의 피로강도가 Rm x0.4에 근접할 때까지 Rm이 증가함에 따라 속도가 감소합니다. Rm이 740 N/mm²를 초과하는 경우 속도는 계속 증가합니다 Notched 시편:Notch에서 직경 10.6 mm 및 반경 0.25 mm에서 45° V-notch의 경우 풀림된 피로 강도 GGG는 Rm이 370 N/mm²인 GGG의 노치 없는 샘플의 피로 강도 x 약 0.63의 값으로 증가합니다. 이 값은 페라이트 GGG의 Rm이 상승함에 따라 감소합니다. 중간 강도 값의 GGG 및 펄라이트의 경우 GGG 및 템퍼링된 GGG의 경우 노치가 있는 샘플의 피로 강도는 피로에 가깝습니다. 노치가 없는 샘플의 강도 x0,6). 페라이트-펄라이트가 주요 구조입니다.
일반
속성 | 온도 | 값 |
---|---|---|
밀도 | 20.0 °C | 7.2g/cm³ |
기계
속성 | 온도 | 값 | 댓글 |
---|---|---|---|
압축 항복 강도 | 20.0 °C | 870MPa | |
탄성 계수 | 20.0 °C | 174GPa | |
신장 | 20.0 °C | 3% | |
포아송 비 | 20.0 °C | 0.27 - 0.29 [-] | |
전단 계수 | 23.0 °C | 63 - 66GPa | 일반적으로 연성(구상) 주철 |
전단 강도 | 20.0 °C | 540MPa | |
인장 강도 | 20.0 °C | 600MPa | |
항복 강도 Rp0.2 | 20.0 °C | 370MPa |
열
속성 | 온도 | 값 | 댓글 |
---|---|---|---|
열팽창 계수 | 100.0 °C | 1.25E-5 1/K | |
200.0 °C | 1.3E-5 1/K | ||
300.0 °C | 1.35E-5 1/K | ||
400.0 °C | 1.25E-5 - 1.4E-5 1/K | ||
500.0 °C | 1.45E-5 1/K | ||
녹는점 | 1150 - 1200 °C | 일반적으로 연성(구상) 주철 | |
비열용량 | 500.0 °C | 515J/(kg·K) | |
열전도율 | 20.0 °C | 32 W/(m·K) | |
100.0 °C | 33 W/(m·K) | ||
200.0 °C | 34 W/(m·K) | ||
300.0 °C | 32.5 - 33 W/(m·K) | ||
400.0 °C | 32 W/(m·K) | ||
500.0 °C | 30W/(m·K) | ||
전기
속성 | 온도 | 값 |
---|---|---|
전기 저항 | 20.0 °C | 5.3E-7 Ω·m |
화학적 성질
속성 | 값 |
---|---|
탄소 | 3.5 - 3.8% |
마그네슘 | 0.06 - 0.12% |
망간 | 0.4% |
인 | 0.1% |
실리콘 | 2 - 3% |
유황 | 0.01% |
금속
티타늄 합금의 열처리 티타늄 합금 우수한 실온 및 고온 기계적 물성, 우수한 내식성 및 고강도로 사람들에게 사랑 받고 있습니다. 항공 및 항공 우주 산업에서 중요한 구조 재료가 되었습니다. 티타늄 합금의 열처리 합금의 강도를 크게 증가시켜 고강도 및 우수한 가소성의 종합적인 성능을 얻을 수 있습니다. 티타늄 합금의 열처리 티타늄 합금의 열처리는 주로 구조를 조정하는 역할을 합니다. 티타늄 합금의 구조는 열 변형에 의해 결정되며 열처리는 주로 조정 역할만 합니다. 예를 들어 열처리는 열변형에 의해 얻어지는 α상과 β상의 비율만 조
강 담금질, 템퍼링, 노멀라이징 및 어닐링 열처리는 강철 주물의 기계적 특성을 보장하기 위한 중요한 단계입니다. 주조, 붓기, 쉐이크아웃 및 세척을 통해 주물은 최종 형태를 취하지만 최종 사용을 위해 충분히 강하거나 탄력적이지 않을 수 있습니다. 금속을 다른 속도로 가열 및 냉각함으로써 주조 공장은 기계적 특성을 변경할 수 있습니다. 그러나 열을 가하면 금속의 강도나 유연성이 어떻게 변합니까? 결정화 및 금속 특성 용융 금속이 냉각되면 결정 구조로 동결됩니다. 현미경으로 보면 이러한 구조는 겨울에 유리에 형성되는 서리 결정처