लो कार्बन बैनाइट स्टील HQ785 का उपयोग क्यों किया जाता है?
कम कार्बन बैनाइट स्टील भारी भार वाली संरचनाओं के लिए एक मानक विकल्प बन गया है क्योंकि यह पारंपरिक क्वेंच्ड और टेम्पर्ड मार्टेंसिटिक ग्रेड की तुलना में कम मिश्र धातु लागत पर उच्च शक्ति, अच्छी कठोरता और विश्वसनीय वेल्डेबिलिटी प्रदान करता है। कम कार्बन सामग्री कार्बन के बराबर को नीचे रखती है, जो फ़ील्ड वेल्डिंग को व्यावहारिक बनाती है, जबकि बैनिटिक माइक्रोस्ट्रक्चर वह ताकत प्रदान करता है जो कार्बन अन्यथा प्रदान करता।
नामित ग्रेड HQ785 की निर्दिष्ट उपज शक्ति 785 MPa है। अन्य बैनिटिक स्ट्रक्चरल स्टील्स की तरह, इसकी आपूर्ति हीट ट्रीटेड स्थिति में की जाती है और इसका प्रदर्शन मिल द्वारा लागू किए जाने वाले ऑस्टेनिटाइजिंग, कूलिंग और टेम्परिंग के सटीक संयोजन पर निर्भर करता है। क्योंकि परिवार तुलनात्मक रूप से युवा है, माइक्रोस्ट्रक्चर का नियंत्रण और ताकत और कठोरता के बीच संतुलन दो बिंदु हैं जिन्हें प्रोसेसर को सबसे सावधानी से प्रबंधित करना चाहिए।
ग्रेड के लिए ताप उपचार मार्ग
ग्रेड के लिए ताप उपचार का मार्ग सामान्य बनाना, शमन करना और तड़का लगाना है। सामान्यीकरण से {{1}फोर्ज्ड या {{2}रोल्ड के रूप में' संरचना को परिष्कृत किया जाता है और बैंडिंग को हटा दिया जाता है। ऑस्टेनिटाइजिंग तापमान से शमन करने पर परिवर्तन उत्पाद उत्पन्न होता है जिसमें ताकत होती है, और तड़का शमन तनाव से राहत देता है और अंतिम संपत्ति संतुलन को समायोजित करता है। शमन के बाद सबसे उपयोगी नियंत्रण लीवर तड़का तापमान है।
इस ताकत वर्ग के जाली कम कार्बन बैनिटिक स्टील के लिए रिपोर्ट किए गए परीक्षणों में 570 सी, 600 सी, 630 सी और 660 सी के टेम्परिंग तापमान का उपयोग किया गया। गर्मी उपचार के बाद, नमूनों को मशीनीकृत किया गया और तन्य गुणों, प्रभाव क्रूरता और मेटलोग्राफिक संरचना के लिए परीक्षण किया गया ताकि टेम्परिंग तापमान के प्रभाव को अन्य सभी चर से अलग किया जा सके।
शक्ति पर टेम्परिंग तापमान का प्रभाव
| तड़का तापमान | उपज शक्ति प्रतिक्रिया | तन्य शक्ति प्रतिक्रिया |
|---|---|---|
| 570 C से 630 C | लगभग 995 एमपीए से लगभग 716 एमपीए तक गिर जाता है | लगभग 1077 एमपीए से लगभग 804 एमपीए तक गिर जाता है |
| 660 C | और कमी साफ़ करें | और कमी साफ़ करें |
प्रवृत्ति मोनोटोनिक है: जैसे-जैसे टेम्परिंग तापमान बढ़ता है, उपज शक्ति और तन्यता ताकत दोनों 570 सी से 630 सी विंडो में लगातार कम हो जाती है, और तापमान 660 सी तक पहुंचने पर गिरावट स्पष्ट हो जाती है। व्यावहारिक परिणाम यह है कि एक मिल या फैब्रिकेटर जो 785 एमपीए न्यूनतम उपज शक्ति से ऊपर मापा मार्जिन चाहता है उसे परीक्षण विंडो के निचले सिरे पर टेम्परिंग करना चाहिए, जबकि एक फैब्रिकेटर जो सबसे अच्छा कम तापमान क्रूरता और सबसे आसान मशीनिंग चाहता है उसे ऊपरी छोर की ओर टेम्परिंग करना चाहिए और फिर जांचें कि ताकत अभी भी डिज़ाइन केस को संतुष्ट करती है।
इसलिए तड़के के तापमान में किसी भी बदलाव के लिए यांत्रिक पुनः परीक्षण की आवश्यकता होती है। इस ग्रेड के लिए टेम्परिंग तापमान कोई कॉस्मेटिक पैरामीटर नहीं है; यह उत्पाद को एक शक्ति वर्ग से दूसरे शक्ति वर्ग में ले जाता है।
बढ़ाव और प्रभाव कठोरता पर प्रभाव
परीक्षण की गई विंडो में तापमान को कम करने से बढ़ाव बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है, लेकिन तापमान बढ़ने पर यह धीरे-धीरे बढ़ता है। प्रभाव क्रूरता एक स्पष्ट और अधिक उपयोगी प्रतिक्रिया दिखाती है: तड़के का तापमान बढ़ने पर अवशोषित ऊर्जा बढ़ जाती है, जो वास्तव में वह व्यापार है जो उच्च तापमान वाले तापमान को उन संरचनाओं के लिए आकर्षक बनाता है जो गतिशील लोडिंग या कम परिवेश सेवा तापमान देखते हैं।
इस ग्रेड के लिए व्यावहारिक विकास कार्य इसलिए टेम्परिंग तापमान का पता लगाना है जो उपज शक्ति को निर्दिष्ट न्यूनतम से ऊपर सुरक्षित रूप से रखता है जबकि कठोरता को अनुप्रयोग की अनुमति के अनुसार अधिक बढ़ाता है। ठंडी जलवायु संरचनाओं और वेल्डेड जोड़ों के लिए जिन पर सेवा में जोर दिया जाएगा, परीक्षण की गई खिड़की का ऊपरी हिस्सा आमतौर पर बेहतर शुरुआती बिंदु होता है।
बैनिटिक स्टील टयूबिंग और प्लेट के लिए प्रक्रिया नियंत्रण बिंदु
प्रत्येक चार्ज के लिए ऑस्टेनिटाइजिंग तापमान, होल्डिंग समय और शीतलन दर को रिकॉर्ड करें, क्योंकि बैनिटिक परिवर्तन प्रारंभ और समाप्ति तापमान शीतलन दर पर निर्भर करता है।
सत्यापित करें कि क्वेंच ने वास्तव में अकेले कठोरता के बजाय मेटलोग्राफिक परीक्षा द्वारा इच्छित परिवर्तन उत्पाद का उत्पादन किया है।
तड़के के तापमान को एक संकीर्ण बैंड के भीतर रखें और भट्टी चार्ज को लॉग करें; खिड़की के शीर्ष पर एक छोटे से ओवरशूट से बड़ी मात्रा में उपज शक्ति खर्च होती है।
समान हीट ट्रीटमेंट चार्ज से और जहां उत्पाद एक ट्यूब या वेल्डेड असेंबली है, बेस मेटल और हीट प्रभावित क्षेत्र दोनों से लिए गए नमूनों पर यांत्रिक गुणों का परीक्षण करें।
तड़के के बाद समतलता और आयामी स्थिरता की जाँच करें, क्योंकि शमन तनाव से राहत एक लंबे घटक को स्थानांतरित कर सकती है।
वेल्डिंग प्रक्रिया को उत्पादन से मेल खाने वाली हीट इनपुट रेंज के साथ योग्य रखें, क्योंकि बैनिटिक स्टील के हीट प्रभावित क्षेत्र अत्यधिक हीट इनपुट के प्रति संवेदनशील होते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: HQ785 की निर्दिष्ट उपज शक्ति क्या है?
ग्रेड पदनाम 785 एमपीए की निर्दिष्ट न्यूनतम उपज शक्ति को इंगित करता है, जो इसे कम कार्बन सामग्री के कारण वेल्डेबल रहते हुए उच्च शक्ति संरचनात्मक वर्ग में रखता है।
प्रश्न: टेम्परिंग तापमान स्टील की ताकत को कैसे बदलता है?
तड़के का तापमान बढ़ाने से उपज शक्ति और तन्य शक्ति दोनों कम हो जाती है। रिपोर्ट किए गए परीक्षणों में उपज शक्ति लगभग 995 एमपीए से गिरकर लगभग 716 एमपीए हो गई और 570 सी और 630 सी के बीच तन्य शक्ति लगभग 1077 एमपीए से लगभग 804 एमपीए हो गई, 660 सी पर बहुत बड़ी गिरावट के साथ।
प्रश्न: क्या उच्च तापमान तापमान कठोरता को कम करता है?
नहीं, तड़के का तापमान बढ़ने पर प्रभाव की कठोरता और बढ़ाव दोनों में सुधार होता है, यही कारण है कि उच्च तापमान वाले तापमान को तब चुना जाता है जब कम तापमान की कठोरता को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है।
प्रश्न: शमन से पहले सामान्यीकरण को क्यों शामिल किया जाता है?
सामान्यीकरण के रूप में {{0} जाली या {{1} के रूप में) लुढ़का संरचना को परिष्कृत करता है और पृथक्करण को कम करता है, इसलिए बाद की शमन एक अधिक समान परिवर्तन उत्पाद और अधिक पूर्वानुमानित परिणाम उत्पन्न करती है।
प्रश्न: क्या डिलीवरी के बाद संपत्तियों को समायोजित किया जा सकता है?
वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन केवल पूर्ण पुनः ताप उपचार के बाद नए यांत्रिक परीक्षण द्वारा। अकेले पुनः टेम्परिंग तभी स्वीकार्य है जब परिणामी मजबूती और कठोरता को डिज़ाइन की आवश्यकता के अनुसार पुनः सत्यापित किया गया हो।
प्रश्न: मिल प्रमाणपत्र पर क्या जाँच की जानी चाहिए?
ताप उपचार की स्थिति, टेम्परिंग तापमान सीमा, उपज और तन्य शक्ति परिणाम, बढ़ाव और प्रभाव मूल्य, और माइक्रोस्ट्रक्चर का मेटलोग्राफिक विवरण।





