ASTM A322 4140 ASTM A322 Einführung
ASTM A322 4140 ASTM A322-Stahl wurde in den 1960er Jahren von der American Society for Testing and Materials eingeführt. Sein Hauptzweck bestand darin, die Herstellung mechanisch kompatibler Komponenten aus legiertem Stahl zu standardisieren. Dieses Material wurde als Alternative zu den traditionellen Materialien wie Eisen und Stahl angesehen. ASTM hat diese Norm entwickelt, um sicherzustellen, dass alle aus ihrer Legierung hergestellten Komponenten eine ausreichende Festigkeit und einen ausreichenden Legierungsgehalt aufweisen, um zuverlässig in vielen verschiedenen Anwendungen verwendet zu werden, von einer Vielzahl von Industrieprodukten bis hin zu militärischen Anwendungen.
Unser Unternehmen ist ein erstklassiger Roheisen- und Stahllieferant.ASTM A322 4140 ASTM A322ist eines unserer wichtigsten Stahlprodukte. Neben der Frischproduktion verfügen wir auch über große ASTM A322-Lagerbestände, um dringenden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Der ASTM A322 4140 ASTM A322 ist in verschiedenen Standardgrößen erhältlich und kann auch an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Darüber hinaus bieten wir Bearbeitungsdienstleistungen an, wie zum Beispiel: Schneiden, Biegen, Bohren, Schweißen und andere Bearbeitungsdienstleistungen.
Anwendung:Stange aus legiertem Stahl. Ebene.
Hitzebehandelt:1353 Grad - 1424 Grad .

ASTM A322 4140 ASTM A322 Chemisches Element
Die chemische Zusammensetzung von ASTM A322 4140 ASTM A322 hat erhebliche Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften von ASTM A322 4140 ASTM A322. Unter allen ASTM A322 4140 ASTM A322-Elementen. Kohlenstoff ist ein aushärtendes Element. Silizium hilft, die Kraft zu stärken. Mangan ist ein wichtiges austenitstabilisierendes Element, das zur Bildung der Texturstruktur beiträgt und die Festigkeit, Festigkeit und Verschleißfestigkeit erhöht. Phosphor verringert die Plastizität und Zähigkeit sowie die auftretende Kaltsprödigkeit. Mittlerweile kann es die Festigkeit von Stahl deutlich erhöhen und die atmosphärische Korrosionsstabilität verbessern. Schwefel erhöht die Heißsprödigkeit von Stahl.
| Element | Mindest | Max | Ähnlich |
|---|---|---|---|
| Cu | - | 0.3500 | - |
| Al | - | 0.0600 | - |
| Moment | 0.1500 | 0.2500 | - |
| Ni | - | 0.2500 | - |
| Cr | 0.8000 | 1.1000 | - |
| P | - | 0.0350 | - |
| S | - | 0.0400 | - |
| Mn | 0.7500 | 1.0000 | - |
| Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
| C | 0.3800 | 0.4300 | - |
| Si | 0.1500 | 0.3500 | - |

ASTM A322 4140 ASTM A322 Mechanische Eigenschaften
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| Ertrag Rp0.2(MPa) |
Zugfest Rm(MPa) |
Auswirkungen KV/Ku (J) |
Verlängerung A (%) |
Querschnittsverringerung bei Bruch Z (%) |
Zustand im wärmebehandelten Zustand | Brinellhärte (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 (Größer als oder gleich) | 337 (Größer als oder gleich) | 24 | 34 | 44 | Lösung und Alterung, Glühen, Ausaltern, Q+T usw | 211 |
ASTM A322 4140 ASTM A322 Physikalische Eigenschaften
Die physikalischen Leistungsparameter von ASTM A322 4140 ASTM A322 werden hauptsächlich durch Wärmeleitfähigkeit, spezifische Wärmekapazität, Elastizitätsmodul, Wärmeausdehnungskoeffizient, elektrischer Widerstandswert, Dichte, Poissonzahl usw. angegeben. Parameter von ASTM A{{ 2}} ASTM A322.
| Temperatur ( Grad ) |
Elastizitätsmodul (GPa) |
Mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient 10-6/(Grad) zwischen 20(Grad) und | Wärmeleitfähigkeit (W/m·Grad) |
Spezifische Wärmekapazität (J/kg·Grad) |
Spezifischer elektrischer Widerstand (Ω mm²/m) |
Dichte (kg/dm³) |
Poisson-Koeffizient, ν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | - | 0.11 | - | |||
| 735 | 646 | - | 43.3 | 122 | - | ||
| 322 | - | 24 | 24.2 | 242 | 413 |


