Les principaux composants des éléments en acier sont les suivants :
1. Carbone (C): La teneur en carbone de l'acier augmente, la limite d'élasticité et la résistance à la traction augmentent, mais la plasticité et l'impact diminuent. Lorsque la teneur en carbone dépasse 0,23 %, les performances de soudage de l'acier se détériorent, de sorte que la teneur en carbone de l'acier de construction faiblement allié pour le soudage ne dépasse généralement pas 0,20 %. Une teneur élevée en carbone réduira également la résistance à la corrosion atmosphérique de l'acier, l'acier à haute teneur en carbone en plein champ est facile à rouiller; De plus, le carbone peut augmenter la fragilité à froid et la sensibilité au vieillissement de l'acier.
2. Silicium (Si) : le silicium est ajouté en tant qu'agent réducteur et désoxydant dans le processus de fabrication de l'acier, de sorte que l'acier sédatif contient 0.15-0.30 % de silicium. Le silicium est considéré comme un élément d'alliage si l'acier contient plus de 0,50 à 0,60 % de silicium. Le silicium peut augmenter considérablement la limite élastique, la limite d'élasticité et la résistance à la traction de l'acier, il est donc largement utilisé comme acier à ressort. L'ajout de 1,0-1,2 % de silicium à l'acier de construction trempé et revenu peut augmenter la résistance de 15-20 % . La combinaison DE SILICIUM et de molybdène, de tungstène, de chrome, etc., a pour effet d'améliorer la résistance à la corrosion et à l'oxydation, et peut rendre l'acier résistant à la chaleur. Acier à faible teneur en carbone CONTENANT 1-4 % de silicium, avec une conductivité magnétique très élevée, utilisé dans l'industrie électrique comme tôle d'acier au silicium. L'augmentation du silicium réduira les performances de soudage de l'acier.
3. manganèse (Mn) : dans le processus de fabrication de l'acier, le manganèse est un bon désoxydant et désulfurant, l'acier général contient du manganèse 0.30-0.50 pour cent. Lorsque l'acier au carbone est ajouté à plus de 0,70%, même si "l'acier au manganèse", l'acier de la quantité générale d'acier a non seulement une ténacité suffisante, mais a également une résistance et une dureté plus élevées, améliore la trempabilité de l'acier, améliore le chaud les performances de travail de l'acier, tel que l'acier 16Mn, sont supérieures de 40% à la limite d'élasticité A3. Manganèse 11-14 pour cent ACIER à très HAUTE résistance à l'usure, utilisé pour les revêtements de godet d'excavatrice, de broyeur à boulets, etc. L'augmentation du manganèse affaiblira la résistance à la corrosion de l'acier et réduira les performances de soudage.
4. phosphore (P): en général, le phosphore est un élément nocif dans l'acier, augmente la fragilité à froid de l'acier, rend les performances de soudage mauvaises, réduit la plasticité, rend les performances de pliage à froid mauvaises. Par conséquent, la teneur en phosphore de l'acier doit généralement être inférieure à 0,045 % et l'acier de haute qualité doit être inférieur.
5. soufre (S) : Le soufre est généralement un élément nocif. Il rend l'acier cassant à chaud, réduit la ductilité et la ténacité de l'acier et provoque des fissures lors du forgeage et du laminage. Le soufre nuit également aux performances de soudage et réduit la résistance à la corrosion. Par conséquent, la teneur en soufre doit généralement être inférieure à 0.055 % et l'acier de haute qualité doit être inférieur à 0.040 %. L'ajout de 0,08-0.20 % de soufre à l'acier peut améliorer l'usinabilité, généralement appelée acier de décolletage.
6. Chrome (Cr): Dans les aciers de construction et à outils, le chrome peut améliorer considérablement la résistance, la dureté et la résistance à l'usure, mais en même temps réduire la plasticité et la ténacité. Le chrome peut améliorer la résistance à l'oxydation et à la corrosion de l'acier, c'est donc un élément d'alliage important de l'acier inoxydable et de l'acier résistant à la chaleur.
7. nickel (Ni): le nickel peut améliorer la résistance de l'acier et maintenir une bonne plasticité et ténacité. Le nickel a une résistance élevée à la corrosion aux acides et aux alcalis, une résistance à la rouille et une résistance à la chaleur à haute température. Cependant, comme le nickel est une ressource rare, d'autres éléments d'alliage doivent être utilisés à la place de l'acier au nickel-chrome.
8. molybdène (Mo): le molybdène peut affiner le grain de l'acier, améliorer la trempabilité et les performances de résistance thermique, à haute température pour maintenir une résistance suffisante et une capacité anti-fluage (contrainte à long terme à haute température, déformation, appelée fluage). Les propriétés mécaniques de l'acier de construction peuvent être améliorées en ajoutant du molybdène. Il peut également inhiber la fragilité de l'acier allié causée par le feu. La rougeur peut être améliorée dans l'acier à outils.
9. titane (Ti) : le titane est un puissant désoxydant de l'acier. Il peut rendre la structure interne de l'acier compacte et affiner la force du grain; Réduit la sensibilité au temps et la fragilité au froid. Améliorer les performances de soudage. La corrosion intergranulaire peut être évitée en ajoutant du titane approprié à l'acier inoxydable austénitique Cr 18 Ni 9 .
10. vanadium (V) : le vanadium est un excellent désoxydant de l'acier. L'ajout de 0,5 % de vanadium à l'acier peut affiner le grain de la microstructure, améliorer la résistance et la ténacité. Les carbures formés par le vanadium et le carbone peuvent améliorer la résistance à la corrosion par l'hydrogène sous haute température et pression.
11.Tungstène (W) : Le tungstène a un point de fusion élevé et est un élément d'alliage précieux. Le carbure de tungstène formé à partir de tungstène et de carbone a une dureté et une résistance à l'usure élevées. L'ajout de tungstène à l'acier à outils peut améliorer considérablement la rigidité rouge et la résistance thermique, qui peuvent être utilisées comme outils de coupe et matrices de forgeage.
12.niobium (Nb): Le niobium peut affiner le grain et réduire la sensibilité à la surchauffe et la fragilité de revenu de l'acier, améliorer la résistance, mais la plasticité et la ténacité ont diminué. L'ajout de niobium à l'acier ordinaire faiblement allié peut améliorer la résistance à la corrosion atmosphérique et à la corrosion par l'hydrogène, l'azote et l'ammoniac à haute température. Le niobium peut améliorer les performances de soudage. La corrosion intergranulaire peut être évitée en ajoutant du niobium à l'acier inoxydable austénitique.
13.cobalt (Co): Le cobalt est un métal précieux rare, principalement utilisé dans l'acier spécial et les alliages, tels que l'acier chaud et les matériaux magnétiques.
14. Cuivre (Cu) : L'acier raffiné à partir du minerai de Daye à WisCO contient souvent du cuivre. Le cuivre peut améliorer la résistance et la ténacité, en particulier pour la corrosion atmosphérique. L'inconvénient est qu'il est facile de produire une fragilisation à chaud lors de l'usinage à chaud, et la plasticité est considérablement réduite lorsque la teneur en cuivre dépasse 0,5 %. Lorsque la teneur en cuivre est inférieure à 0,50 %, cela n'a aucun effet sur la soudabilité.
15. Aluminium (Al) : L'aluminium est un désoxydant couramment utilisé dans l'acier. L'ajout d'une petite quantité d'aluminium dans l'acier peut affiner le grain et améliorer la résistance aux chocs, comme l'acier 08Al pour les tôles d'emboutissage profond. L'aluminium a également une résistance à l'oxydation et une résistance à la corrosion. L'aluminium combiné au chrome et au silicium peut améliorer considérablement les performances anti-pelage à haute température et la résistance à la corrosion à haute température de l'acier. L'inconvénient de l'aluminium est qu'il affecte les propriétés de travail à chaud, de soudage et de coupe de l'acier.
16. Bore (B) : L'ajout d'une trace de bore à l'acier peut améliorer la densification et les propriétés de laminage à chaud de l'acier, ainsi que sa résistance.
17. azote (N): l'azote peut améliorer la résistance de l'acier, la ténacité à basse température et la soudabilité, augmenter la sensibilité au vieillissement.
18. Terre rare (Xt) : les éléments de terre rare font référence à 15 lanthanides avec des numéros atomiques de 57-71 dans le tableau périodique des éléments. Ces éléments sont tous des métaux, mais leurs oxydes ressemblent à de la terre, ils sont donc appelés terres rares. L'ajout de terres rares à l'acier peut modifier la composition, la morphologie, la distribution et les propriétés des inclusions dans l'acier, améliorant ainsi diverses propriétés de l'acier, telles que la ténacité, la soudabilité et les performances de travail à froid. La résistance à l'usure de l'acier des socs de charrue peut être améliorée en ajoutant des terres rares.
