Leave Your Message
Thép mangan

Nguyên vật liệu

Thép mangan

Sản phẩm chính: Tấm bánh xích, Đầu búa, Tấm lót

Quy trình chính: Đúc vỏ, đúc sáp bị mất, đúc cát, đúc bọt bị mất

Ứng dụng: Công nghiệp khoáng sản, khai khoáng, cơ khí, máy móc xây dựng...

Thép mangan cao

Thép mangan là một loại hợp kim thép có chứa một lượng lớn mangan. Nó được biết đến với sức mạnh và độ bền đáng kinh ngạc, khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng ở những khu vực có mức độ hao mòn cao. Thép mangan được sử dụng rộng rãi trong sản xuất đường ray xe lửa, máy nghiền đá, thiết bị khai thác mỏ, v.v. Nó còn được biết đến với đặc tính làm cứng, nghĩa là nó càng trở nên cứng hơn khi chịu tác động hoặc áp suất lặp đi lặp lại.

Loại thép này chứa 10 đến 15% mangan với hàm lượng carbon cao, thường là 0,90 đến 1,50% và trong hầu hết các trường hợp là hơn 1,0%.

Thông số kỹ thuật

Thông số vật lý   Thành phần hóa học (%)  
Sức mạnh năng suất 60.000--85.000 psi Mn 12.0--14.0
Sức căng 120.000--130.000 psi C 1,00--1,25
Độ giãn dài 35%--50% .60,60
Độ cứng lăn 230--255 baht P .00,05
Độ cứng tối đa 550 tỷ S .00,04
từ tính KHÔNG Fe 85,0—88,0

Thành phần hóa học (%):

C0.90-1.50

Mn10.0-15.0

Si0,30 ~ 1,0

S 0,05

P 0,10
Thép mangan06usq

Thép mangan cao

Loại thép mangan cao này có ứng dụng rộng rãi nhất và được sử dụng phổ biến để làm răng xẻng cho máy xúc, con lăn và tường nghiền cho máy nghiền côn, tấm chuyển mạch cho máy nghiền hàm, tấm lót cho máy nghiền bi, công tắc đường sắt, búa tấm, đầu búa, vân vân. .

Cấu trúc đúc của thép mangan cao với các thành phần trên thường bao gồm austenite, cacbua và trân châu, đôi khi còn chứa một lượng nhỏ eutectic phốt pho. Khi có một lượng lớn cacbua, chúng thường xuất hiện thành mạng lưới ở ranh giới hạt. Vì vậy, thép mangan cao có kết cấu đúc rất giòn, không thể sử dụng được, cần phải xử lý bằng dung dịch rắn. Thông thường, phương pháp xử lý nhiệt bằng dung dịch được sử dụng, bao gồm làm nóng thép đến 1050-1100oC, cách nhiệt để loại bỏ cấu trúc đúc, thu được cấu trúc austenit một pha, sau đó làm nguội bằng nước để duy trì cấu trúc này ở nhiệt độ phòng. Sau khi xử lý nhiệt, độ bền, độ dẻo và độ dẻo dai của thép tăng lên đáng kể nên phương pháp xử lý nhiệt này còn thường được gọi là phương pháp làm cứng nước. Tính chất cơ học sau khi xử lý nhiệt: σ B615~1275MPa σ S340~470MPa ζ từ 15% đến 85% ψ 15%~45% aKl96-294J/cm2 HBl80-225

Ở tải va đập thấp, nó có thể đạt HB300-400, và ở tải va đập cao, nó có thể đạt HB500-800. Độ sâu của lớp gia cố bề mặt có thể đạt tới 10-20 mm tùy theo tải trọng va đập. Lớp gia cố có độ cứng cao có thể chống mài mòn do va đập. Thép mangan cao có khả năng chống mài mòn tuyệt vời trong điều kiện mài mòn do va đập mạnh nên thường được sử dụng trong khai thác mỏ, vật liệu xây dựng, nhiệt điện và các thiết bị cơ khí khác để chế tạo các bộ phận chống mài mòn. Trong điều kiện mài mòn do va đập yếu, thép có hàm lượng mangan cao không thể khai thác hết các đặc tính của vật liệu do tác dụng làm cứng không đáng kể.
Thép mangan01jbz
Thép mangan023v7
Thép mangan0429c
Thép mangan05lt6