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广州金属材料分析检测中心,检测出具 权威CMA/CNAS资质认证 国家认可的检测报告, 钢材类别:型材、板材、管材和金属制品四大类。
钢材产品:重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、钢材冷弯型钢,优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管钢材、焊接钢管、钢管、金属制品等品种。
常见检测一化学成分:C、S、P、Mn、Si、Cr、Ni元素含量的分析;
常见分析一光谱分析:光电比色分析;极谱分析;电子探针X射线显微分析 宏观检验:镇静钢,连铸钢,沸腾钢的组织及宏观缺陷的断定、酸浸试验、塔形发纹酸浸实验、硫印实验、断口检验等;
金相检验:金相显微镜检测脱碳层深度(GB/T224-1987)、晶粒度检测、钢中非金属夹杂物的检测、钢中化学成分偏析检测等;
工艺性能:淬透性实验、焊接性能实验、切削性能实验、磨损试验、金属弯曲实验、金属反复弯曲实验、金属线材反复弯曲实验、金属线材扭转实验、金属线材缠绕实验、金属项断实验、金属杯突试验等;
物理性能:金属塑性加工产品性能检验中物理性能指标的实验检测,主要检验项目有磁性能、密度、弹性模量、热膨胀系数、电阻值等。
电学性能:磁性能测量、密度测量、弹性模量测量、膨胀系数测量、电阻率的测量等;
化学性能:晶间腐蚀实验、抗氧化性能实验、大气腐蚀实验、全浸、间浸腐蚀实验等;
无损检测:超声波探伤、磁力探伤射线探伤、规格尺寸检测、表面缺陷检测等; 硬度:布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、显微硬度、肖氏硬度等;
拉伸:硬度指标(规定非比例伸长应力、规定总伸长应力、规定残余伸长应力、屈服点、抗拉强度)、塑性指标(伸长率;断面伸缩率)、高温蠕变实验(蠕变速度、持久强度极限、持久断后伸长率、持久断面收缩率)等; 冲击:高低温冲击实验、多次冲击实验等;
一、材质标准 1 碳素结构钢 GB/T700-1988 2 优质碳素结构钢 GB/T699-1999 3 低合金高强度结构钢 GB/T1591-1994 4 高耐候结构钢 GB/T4171-2000 5 焊接结构用耐候钢 GB/T4172-2000 6 耐热钢板 GB/T4238-1992 7 桥梁用结构钢 GB/T 714-2000
公司名称:佛山市华谨检测技术服务有限公司
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影响钢材性能的因素;
1.化学成分
碳是形成钢材强度的主要成分,对于焊接结构,为了良好的可焊性,以不大于0.2%为好,因此结构用钢大都是低碳钢。
锰是有益元素,是弱脱氧剂,它能显著提高钢材强度且不过多降低塑性和冲击韧性。
硅是有益元素,是强脱氧剂,能使钢材粒度变细。
钒、铜、钛、硼都是有益元素,钒能提高强度,铜能提高抗腐蚀能力,钛、硼能使钢晶粒细化,从而提高强度、韧性与塑性。
硫、磷、氧、氮都属有害杂质,硫能降低钢的冲击性能和疲劳性能,磷能降低塑性、增大脆性,硫和氧能使钢热脆,磷和氮能使钢冷脆。
实际上,多种元素的不同组合,是影响钢材性能的主要因素,所谓“有害”元素,对某些钢种反而是“有益”元素。
2.冶炼、浇注、轧制
熔炼与浇注这一冶金过程形成钢的化学成分与含量、钢的金相组织结构,以及不可避免的冶金缺陷,从而确定不同的钢种、钢号及其相应的力学性能。
钢材的轧制能使金相的晶粒变细,也能使气泡、裂纹等焊合,因而改善了钢材的力学性能。薄板因辊轧次数多,故其强度比厚板略高。
3.热处理
钢材经过适当的热处理程序,例如调制(淬火后高温回火)等,可以显著提高强度并有良好的塑性与韧性。
4.温度
钢材的内部晶体组织对温度很敏感,温度升高与降低都使钢材性能发生变化。相比之下,低温变脆性能更重要。
约在200℃以内钢材性能没有很大变化;250℃附近有兰脆现象;在250℃~320℃时有徐变现象;430℃~540℃之间则强度(fy、fu)急剧下降;600℃时强度很低不能承担荷载。
5.应力集中
当截面完整性遭到破坏,如有裂纹、孔洞、刻槽、凹角时以及截面的厚度和宽度突然改变时,构件中的应力分布将变得很不均匀。在缺陷和截面变化处附近出现应力集中现象。总有三向拉应力的应力状态,使材料沿力作用方向塑性变形的发展受到很大约束,材料容易脆性破坏。