{"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\/it\/come-gli-elementi-di-lega-influenzano-le-prestazioni-degli-acciai-criogenici\/","title":{"rendered":"In che modo gli elementi di lega influenzano le prestazioni degli acciai criogenici?"},"content":{"rendered":"<p>Gli acciai utilizzati nell'intervallo di temperatura compreso tra -10 e -273\u2103 sono solitamente chiamati acciai a bassa temperatura o acciai criogenici In base al contenuto di elementi di lega e alla struttura, gli acciai criogenici possono essere suddivisi in: Acciai C-Mn uccisi dall'alluminio come 06MnVTi, 06MnVal, 09Mn2Vre, 06MnNb, acciai a bassa lega a bassa temperatura a corpo ferrico 0,5Ni, 2,5Ni, 3Ni, 3,5Ni, ecc., acciai a bassa temperatura martensiformi come 9Ni, 5Ni, acciai a bassa temperatura austenitici ad alta lega come 1Cr18Ni9Ti e 20Mn23Al e cos\u00ec via.<\/p>\n\n\n\n<p>L'effetto degli elementi di lega negli acciai a bassa temperatura si riferisce principalmente al loro effetto sulla tenacit\u00e0 a bassa temperatura degli acciai:<\/p>\n\n\n\n<h3>C<\/h3>\n\n\n\n<p>Con l'aumento del contenuto di carbonio, la temperatura di transizione fragile dell'acciaio aumenta rapidamente e la propriet\u00e0 di saldatura diminuisce, quindi il contenuto di carbonio dell'acciaio a bassa temperatura \u00e8 limitato a meno di 0,2%.<\/p>\n\n\n\n<h3>Mn<\/h3>\n\n\n\n<p>Il manganese pu\u00f2 migliorare in modo evidente la tenacit\u00e0 a bassa temperatura dell'acciaio. Il manganese esiste principalmente sotto forma di soluzione solida nell'acciaio e svolge un ruolo di rafforzamento della soluzione solida. Inoltre, il manganese \u00e8 un elemento che amplia la regione dell'austenite e riduce la temperatura di trasformazione (A1 e A3). \u00c8 facile ottenere grani di ferrite e perlite fini e duttili, che possono aumentare l'energia massima di impatto e ridurre significativamente la temperatura di transizione fragile. In generale, il rapporto Mn\/C dovrebbe essere pari a 3, in grado non solo di ridurre la temperatura di transizione fragile dell'acciaio, ma anche di compensare la diminuzione delle propriet\u00e0 meccaniche causata dalla diminuzione del contenuto di carbonio dovuta all'aumento del contenuto di Mn.<\/p>\n\n\n\n<h3>Ni<\/h3>\n\n\n\n<p>Il nichel pu\u00f2 attenuare la tendenza alla transizione fragile e ridurre significativamente la temperatura della transizione fragile. L'effetto del nichel sul miglioramento della tenacit\u00e0 a bassa temperatura dell'acciaio \u00e8 5 volte superiore a quello del manganese, cio\u00e8 la temperatura di transizione fragile diminuisce di 10\u2103 con l'aumento del contenuto di nichel di 1%. Ci\u00f2 \u00e8 dovuto principalmente al fatto che il nichel con il carbonio, assorbito dalla soluzione solida e dal rinforzo, fa s\u00ec che il nichel si sposti verso il punto sinistro del punto eutettoide dell'acciaio per ridurre il contenuto di carbonio, ridurre la temperatura di transizione di fase (A1 e A2), rispetto allo stesso contenuto di carbonio dell'acciaio al carbonio, diminuire il numero di ferrite e raffinazione, popolazioni di perlite (il contenuto di carbonio della perlite \u00e8 anche inferiore all'acciaio al carbonio). I risultati sperimentali dimostrano che il motivo principale per cui il nichel aumenta la tenacit\u00e0 a bassa temperatura \u00e8 che l'acciaio contenente nichel ha pi\u00f9 dislocazioni mobili a bassa temperatura ed \u00e8 pi\u00f9 facile da slittare. Ad esempio, l'acciaio martensiforme a bassa lega e basso tenore di carbonio per le basse temperature <a href=\"https:\/\/www.wldsteel.com\/it\/prodotto\/astm-a353-9ni-lng-steel-plate\/\">Acciaio 9Ni<\/a>ha un'elevata tenacit\u00e0 alle basse temperature e pu\u00f2 essere utilizzato per -196\u2103. L'acciaio 5Ni sviluppato sulla base dell'acciaio 9Ni ha una buona tenacit\u00e0 a bassa temperatura a -162~-196\u2103.<\/p>\n\n\n\n<h3>P, S, Sn, Pb Sb<\/h3>\n\n\n\n<p>Fosforo, zolfo, arsenico, stagno, piombo, antimonio: questi elementi non favoriscono la tenacit\u00e0 a bassa temperatura dell'acciaio.<\/p>\n\n\n\n<p>Si segregano nel bordo del grano, riducendo l'energia superficiale e la resistenza del bordo del grano e facendo s\u00ec che la cricca fragile abbia origine dal bordo del grano e si estenda lungo il bordo del grano fino al completamento della frattura.<\/p>\n\n\n\n<p>Il fosforo pu\u00f2 migliorare la resistenza dell'acciaio, ma ne aumenta la fragilit\u00e0, soprattutto a basse temperature. La temperatura di transizione fragile \u00e8 ovviamente aumentata, quindi il suo contenuto deve essere strettamente limitato.<\/p>\n\n\n\n<h3>O, H, N<\/h3>\n\n\n\n<p>Questi elementi aumentano la temperatura di transizione fragile dell'acciaio. Gli acciai disossidati al silicio e quelli uccisi dall'alluminio possono migliorare la tenacit\u00e0 a basse temperature, ma poich\u00e9 il silicio aumenta la temperatura di transizione fragile degli acciai, gli acciai uccisi dall'alluminio hanno una temperatura di transizione fragile inferiore a quella degli acciai uccisi dal silicio.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>We usually call the steel used the temperature range -10 to -273\u2103 as low-temperature steel or cryogenic steel According to alloying element content and structure, cryogenic steels can be divided into: Aluminum killed C-Mn steel such as 06MnVTi, 06MnVal, 09Mn2Vre, 06MnNb steel, low alloy ferric body low-temperature steel 0.5Ni, 2.5Ni, 3Ni, 3.5Ni, etc., Martensiform low-temperature [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3850,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This 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