| Tuote | Hiilirakenteinen terästanko |
| Johdanto | Hiilirakenteinen terästanko viittaa hiiliteräkseen, jossa on alle 0,8 % hiiltä. |
| Tällainen teräs sisältää vähemmän rikkiä, fosforia ja ei--metallisia sulkeumia kuin hiilirakenneteräs, | |
| ja sillä on paremmat mekaaniset ominaisuudet. Hiilirakenneteräkset voidaan jakaa kolmeen luokkaan | |
| eri hiilipitoisuuden mukaan: vähähiilinen teräs (C vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,25 %), | |
| medium carbon steel (C is 0.25-0.6%) and high carbon steel (C>0.6%). | |
| Eri mangaanipitoisuuksien mukaan hiilirakenneteräs jaetaan kahteen ryhmään: | |
| normaali mangaanipitoisuus (mangaani 0,25-0,8 %) ja korkeampi mangaanipitoisuus (mangaani 0,70-1,20 %). | |
| Jälkimmäisellä on paremmat mekaaniset ominaisuudet. Ja käsittelyn suorituskyky. | |
| Vakio | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB jne. |
| Materiaali | A36,A53, A283-D, A135-A, A53-A, A106-A, A179-C, A214-C, A192, A226, A315-B, A53-B, |
| A106-B, A178-C, A210-A-1, A210-C, A333-1.6, A333-7.9, A333-3.4, A333-8, A334-8, | |
| A335-P1, A369-FP1, A250-T1, A209-T1, A335-P2, A369-FP2, A199-T11, A213-T11, | |
| A335-P22, A369-FP22, A199-T22, A213-T22, A213-T5, A335-P9, A369-FP9, A199-T9, | |
| A213-T9, 523M15, En46, 150M28, 150M19, 527A19, 530A30 jne. | |
| Koko | Pituus: 1m-12m tai tarpeen mukaan |
| Leveys: 0,6m-3m tai tarpeen mukaan | |
| Halkaisija: 0,1-300 mm tai tarpeen mukaan | |
| Pinta | Puhdistus, puhallus ja maalaus asiakkaan tarpeiden mukaan. |
| Sovellus | Käyttökohteita on monia ja suuri määrä. Sitä käytetään pääasiassa rautateillä, silloilla, |
| ja erilaisia rakennusprojekteja valmistaa erilaisia metallikomponentteja, jotka kantavat | |
| staattiset kuormat sekä merkityksettömät mekaaniset osat ja yleiset hitsatut osat | |
| ei vaadi lämpökäsittelyä. Käytetään yleensä kuumavalssattujen hitsaamiseen, niittaukseen ja pultointiin | |
| teräslevyt, teräsnauhat, profiiliteräkset ja teräspalkit teknisiin rakenteisiin. | |
| Sertifikaatit | ISO, SGS, BV. |
| Paketti | Vakiovientipaketti tai tarpeen mukaan. |
| Hinta termi | FOB, CIF, CFR, CNF, ex{0}}työ |
| Maksu | T/T, L/C, Western Union jne. |
| Toimitusaika | 7-15 työpäivän kuluessa talletuksen tai L/C:n vastaanottamisesta |
| Säiliön koko | 20 jalkaa GP: 5898mm (pituus)x2352mm (leveys)x2393mm (korkea) 24-26CBM |
| 40 jalkaa GP: 12032mm (pituus)x2352mm (leveys)x2393mm (korkea) 54CBM | |
| 40 jalkaa HC: 12032mm (pituus)x2352mm (leveys)x2698mm (korkea) 68CBM |
| Hiilipitoisuus (paino-%) | Mikrorakenne | Ominaisuudet | Esimerkkejä | |
| Vähähiilinen{0}}teräs | < 0.25 | Ferriitti, perliitti | Matala kovuus ja hinta. Korkea sitkeys, sitkeys, työstettävyys ja hitsattavuus | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Keskipitkä{0}}hiiliteräs | 0.25 - 0.60 | Martensiitti | Alhainen karkenevuus, keskilujuus, sitkeys ja sitkeys | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Korkea{0}}hiiliteräs | 0.60 - 1.25 | Pearliitti | Korkea kovuus, lujuus, alhainen sitkeys | AISI 440C, EN 10088-3 |
| Materiaali | Kiina | Entinen | Amerikka | Englanti | Japani | ranskalainen |
| Neuvostoliitto | ||||||
| GB | LOKA | ASTM | BS | JIS | NF | |
| Korkealaatuinen hiilirakenneteräs | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK | |
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | ||
| 10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | |
| 15 milj | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 | |
| 20 milj | 20Г | 10,211,022 | 080A20 | XC18 | ||
| 30 milj | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 | |
| 40 milj | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 | |
| 45 milj | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C | ||
| 50 milj | 50Г | 10,501,052 | 030A52 | S53C | XC48 | |
| 080M50 |
| Luokka | Vakio | Kemiallinen koostumus | Hapenpoistomenetelmä | ||||
| C | Mn | Si | S | P | |||
| Pienempi tai yhtä suuri kuin | |||||||
| Q195 | - | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| Q215 | A | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| B | 0.045 | F,b,Z | |||||
| Q235 | A | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| B | 0.12~0.20 | 0.30~0.70 | 0.045 | ||||
| C | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,18 | 0.35~0.18 | 0.04 | 0.04 | Z | ||
| D | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,17 | 0.035 | 0.035 | TZ | |||
| Q255 | A | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| B | 0.045 | ||||||
| Q275 | - | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | 0.35 | 0.05 | 0.045 | b,Z |
| Hiilirakenneteräksen kemiallisen koostumuksen luettelo | ||||||
| Malli | Luokka | kemiallinen koostumus | ||||
| C | Mn | Si | S | P | ||
| ei suurempi kuin | ||||||
| Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0. 50 | 0.3 | 0. 05 | 0.045 |
| Q215 | A | 0. 09-0.15 | 0. 25-0.55 | 0.3 | 0. 05 | 0. 045 |
| B | 0. 045 | |||||
| Q235 | A | 0.14-0.22 | 0. 30-0. 65 | 0.3 | 0. 05 | 0.045 |
| B | 0.12-0.20 | 0. 30-0.70 | 0. 045 | |||
| C | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,18 | 0. 35-0.80 | 0.04 | 0.04 | ||
| D | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,17 | 0. 035 | 0. 035 | |||
| Q255 | A | 0. 18-0. 28 | 0.40-0.70 | 0.3 | 0. 05 | 0.045 |
| B | 0. 045 | |||||
| Q275 | - | 0. 28-0.38 | 0. 50-0.80 | 0. 35 | 0.05 | 0. 045 |
| Q345 | A | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 0. 035 | 0.035 |
| B | 0. 035 | 0. 035 | ||||
| C | 0. 03 | 0.03 | ||||
| D | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,18 | 0. 025 | 0.03 | |||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||
| Q390 | A | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 0. 035 | 0.035 |
| B | 0. 035 | 0.035 | ||||
| C | 0.03 | 0.03 | ||||
| D | 0. 025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||
| Q420 | A | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 0. 035 | 0.035 |
| B | 0. 035 | 0. 035 | ||||
| C | 0.03 | 0. 03 | ||||
| D | 0. 025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0.025 | ||||
| Q460 | C | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,80 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,60 | 0. 03 | 0.03 |
| D | 0. 025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||
| Q500 | C | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,18 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,80 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,60 | 0.03 | 0.03 |
| D | 0.025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||
| Q550 | C | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,18 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,60 | 0. 03 | 0.03 |
| D | 0.025 | 0.03 | ||||
| E | 0. 02 | 0.025 | ||||
| Q620 | C | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,18 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,60 | 0.03 | 0.03 |
| D | 0.025 | 0.03 | ||||
| E | 0. 02 | 0.025 | ||||
| Q690 | C | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,18 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,60 | 0.03 | 0.03 |
| D | 0. 025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||



1. Mikä on hiilirakenneteräs?
Rakenneteräs onmikä tahansa teräsluokka, jonka hiilipitoisuus on enintään 2,1 % sen kokonaispainosta. Mitä korkeampi hiilipitoisuus, sitä korkeampi teräksen myötöraja on-, mikä tarkoittaa, että se on vähemmän sitkeä tai vähemmän todennäköisempää taipumaan tai vääntymään painetta käytettäessä.
2. Mitä ovat hiiliterästangot?
Lähetetty 24. syyskuuta 2023 8. huhtikuuta 2025, EnduraSteelAdmin. 24. syyskuu. Hiiliterästangot ovatpitkänomaiset tuotteet, jotka on valmistettu pääasiassa hiilestä ja raudasta ja joissa on vaihteleva määrä hiilipitoisuutta. Ne erottuvat muista terästankoista lisääntyneestä vetolujuudestaan, kestävyydestään ja muokattavuudestaan.
3.Millä nimellä kutsutaan terästä, jossa on 0,8 % hiiltä?
Hypo-eutektoidinen teräs: Tavallisia hiiliteräksiä, joissa hiiliprosentti on alle 0,8 %, kutsutaan hypo-eutektoidiseksi teräkseksi. Hypereutektoidinen teräs: Tavallisia hiiliteräksiä, joissa hiiliprosentti on yli 0,8 %, kutsutaan hypereutektoidiseksi teräkseksi.
4.Onko hiiliteräs parempi kuin teräs?
Hiiliteräksellä on lujuuden suhteen merkittävä etu mietoon teräkseen verrattuna. Hiiliteräs voi olla jopa 20 % vahvempaa kuin mieto teräs, joten se on erinomainen valinta korkean lujuuden{2}}sovelluksiin tai kohteisiin, joissa vaaditaan suurta kovuutta. Yksi hiiliteräksen merkittävimmistä haitoista on sen korkea hinta.
5. Mitkä ovat neljä hiiliterästyyppiä?
Erilaisten hiiliterästen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää oikean materiaalin valinnassa tiettyihin sovelluksiin. Tässä viestissä perehdymme hiiliteräksen neljään päätyyppiin-matala, keskitaso, korkea ja ultra{0}}korkea-ja tutustu niiden ominaisuuksiin, etuihin ja ihanteellisiin sovelluksiin.



















