{"id":3985,"date":"2021-07-13T14:26:23","date_gmt":"2021-07-13T14:26:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wldsteel.com\/?p=3985"},"modified":"2021-07-13T14:33:28","modified_gmt":"2021-07-13T14:33:28","slug":"how-do-alloying-elements-affect-the-performance-of-cryogenic-steels","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wldsteel.com\/de\/wie-beeinflussen-legierungselemente-die-leistung-von-kryogenen-stahlen\/","title":{"rendered":"Wie wirken sich Legierungselemente auf die Leistung kryogener St\u00e4hle aus?"},"content":{"rendered":"<p>In der Regel nennen wir den Stahl, der im Temperaturbereich von -10 bis -273\u2103 verwendet wird, Tieftemperaturstahl oder kryogenen Stahl Je nach Legierungselementgehalt und Struktur k\u00f6nnen kryogene St\u00e4hle unterteilt werden: Aluminium get\u00f6tet C-Mn Stahl wie 06MnVTi, 06MnVal, 09Mn2Vre, 06MnNb Stahl, niedrig legierte Eisen K\u00f6rper Tieftemperatur-Stahl 0.5Ni, 2.5Ni, 3Ni, 3.5Ni, etc., Martensiform Tieftemperatur-St\u00e4hle wie 9Ni, 5Ni Stahl, hochlegierte austenitische Tieftemperatur-St\u00e4hle wie 1Cr18Ni9Ti und 20Mn23Al und so weiter.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Auswirkung von Legierungselementen in Tieftemperaturst\u00e4hlen bezieht sich haupts\u00e4chlich auf ihre Auswirkungen auf die Tieftemperaturz\u00e4higkeit von St\u00e4hlen:<\/p>\n\n\n\n<h3>C<\/h3>\n\n\n\n<p>Mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt steigt die Verspr\u00f6dungstemperatur des Stahls schnell an und die Schwei\u00dfeigenschaften nehmen ab, so dass der Kohlenstoffgehalt von Tieftemperaturstahl auf weniger als 0,2% begrenzt ist.<\/p>\n\n\n\n<h3>Mn<\/h3>\n\n\n\n<p>Mangan kann die Tieftemperaturz\u00e4higkeit von Stahl deutlich verbessern. Mangan kommt im Stahl haupts\u00e4chlich in Form von Mischkristallen vor und spielt die Rolle der Mischkristallverfestigung. Dar\u00fcber hinaus ist Mangan ein Element, das den Austenitbereich vergr\u00f6\u00dfert und die Umwandlungstemperatur senkt (A1 und A3). Es ist einfach, feine und duktile Ferrit- und Perlitk\u00f6rner zu erhalten, die die maximale Kerbschlagarbeit erh\u00f6hen und die Spr\u00f6d\u00fcbergangstemperatur erheblich reduzieren k\u00f6nnen. Im Allgemeinen sollte das Mn\/C-Verh\u00e4ltnis gleich 3 sein, wodurch nicht nur die Spr\u00f6d\u00fcbergangstemperatur des Stahls gesenkt werden kann, sondern auch der R\u00fcckgang der mechanischen Eigenschaften kompensiert wird, der durch den R\u00fcckgang des Kohlenstoffgehalts aufgrund der Erh\u00f6hung des Mn-Gehalts verursacht wird.<\/p>\n\n\n\n<h3>Ni<\/h3>\n\n\n\n<p>Nickel kann die Tendenz zum spr\u00f6den \u00dcbergang abmildern und die Temperatur des spr\u00f6den \u00dcbergangs deutlich senken. Die Wirkung von Nickel auf die Verbesserung der Tieftemperatur-Z\u00e4higkeit von Stahl ist 5 mal, dass von Mangan, das hei\u00dft, die spr\u00f6de \u00dcbergangstemperatur sinkt um 10\u2103 mit der Erh\u00f6hung der Nickelgehalt um 1%. Dies ist vor allem wegen der Nickel mit Kohlenstoff, durch die feste L\u00f6sung und Verst\u00e4rkung absorbiert, Nickel macht auch einen Umzug in den linken Punkt der eutektoiden Stahl eutektoiden Punkt, um den Kohlenstoffgehalt zu reduzieren, reduzieren Sie die Phasen\u00fcbergangstemperatur (A1 und A2), im Vergleich mit dem gleichen Kohlenstoffgehalt von Kohlenstoffstahl, R\u00fcckgang der Zahl der Ferrit und Raffination, Perlit Populationen (der Kohlenstoffgehalt von Perlit ist auch niedriger als Kohlenstoffstahl). Die Versuchsergebnisse zeigen, dass der Hauptgrund, warum Nickel die Z\u00e4higkeit bei niedrigen Temperaturen erh\u00f6ht, darin liegt, dass nickelhaltiger Stahl bei niedrigen Temperaturen mehr bewegliche Versetzungen aufweist und leichter quer gleiten kann. Ein Beispiel: Mittellegierter martensitischer Tieftemperaturstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt <a href=\"https:\/\/www.wldsteel.com\/de\/produkt\/astm-a353-9ni-lng-steel-plate\/\">9Ni-Stahl<\/a>hat eine hohe Tieftemperaturz\u00e4higkeit, kann f\u00fcr -196\u2103 verwendet werden. Der 5Ni-Stahl, der auf der Grundlage von 9Ni-Stahl entwickelt wurde, hat eine gute Tieftemperaturz\u00e4higkeit bei -162~-196\u2103.<\/p>\n\n\n\n<h3>P, S, Sn, Pb Sb<\/h3>\n\n\n\n<p>Phosphor, Schwefel, Arsen, Zinn, Blei, Antimon: Diese Elemente sind der Tieftemperaturz\u00e4higkeit von Stahl nicht f\u00f6rderlich.<\/p>\n\n\n\n<p>Sie entmischen sich in der Korngrenze, was die Oberfl\u00e4chenenergie und den Widerstand der Korngrenze verringert und dazu f\u00fchrt, dass der spr\u00f6de Riss von der Korngrenze ausgeht und sich entlang der Korngrenze ausbreitet, bis der Bruch vollst\u00e4ndig ist.<\/p>\n\n\n\n<p>Phosphor kann die Festigkeit von Stahl verbessern, erh\u00f6ht aber die Spr\u00f6digkeit des Stahls, insbesondere bei niedrigen Temperaturen. Die Verspr\u00f6dungstemperatur ist offensichtlich erh\u00f6ht, so dass sein Gehalt streng begrenzt werden sollte.<\/p>\n\n\n\n<h3>O, H, N<\/h3>\n\n\n\n<p>Diese Elemente erh\u00f6hen die Spr\u00f6d\u00fcbergangstemperatur von Stahl. Desoxidiertes Silizium und aluminiumberuhigte St\u00e4hle k\u00f6nnen die Z\u00e4higkeit bei niedrigen Temperaturen verbessern, aber da Silizium die Spr\u00f6d\u00fcbergangstemperatur von St\u00e4hlen erh\u00f6ht, haben aluminiumberuhigte St\u00e4hle eine niedrigere Spr\u00f6d\u00fcbergangstemperatur als siliziumberuhigte St\u00e4hle.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In der Regel nennen wir den Stahl, der im Temperaturbereich von -10 bis -273\u2103 verwendet wird, Tieftemperaturstahl oder kryogenen Stahl Je nach Gehalt an Legierungselementen und Struktur k\u00f6nnen kryogene St\u00e4hle unterteilt werden: Aluminium get\u00f6tet C-Mn Stahl wie 06MnVTi, 06MnVal, 09Mn2Vre, 06MnNb Stahl, niedrig legierte Eisen K\u00f6rper Tieftemperatur-Stahl 0.5Ni, 2.5Ni, 3Ni, 3.5Ni, etc., Martensiform Tieftemperatur 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