ASTM A653 SS Grade 50 Klasse 3 ASTM A653/A653M Einführung
Der Stahl hat aufgrund seiner Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und seines geringen Gewichts ein breites Anwendungsspektrum. Daher kann es in nahezu jeder Art von Projekt eingesetzt werden, von Wohnhäusern bis hin zu Gewerbegebäuden, Brücken und mehr.
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Anwendung:Standardspezifikation für feuerverzinkte Eisenlegierungen oder verzinkte legierte Stahlbleche.
Hitzebehandelt:1464 Grad - 1483 Grad .

ASTM A653 SS Grade 50 Klasse 3 ASTM A653/A653M Chemisches Element
Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Phosphor und Schwefel sind die wichtigsten Grundelemente in ASTM A653 SS Grade 50 Klasse 3 ASTM A653/A653M.
Kohlenstoff ist das wichtigste härtende Element in Stahl.
Silizium hilft, die Kraft zu stärken. Silizium wird wie Mangan zur Aufrechterhaltung der Festigkeit von Stahl bei der Stahlproduktion verwendet.
Mangan ist ein wichtiges austenitstabilisierendes Element, das zur Bildung der Texturstruktur beiträgt und die Festigkeit, Festigkeit und Verschleißfestigkeit erhöht.
Phosphor ist ein schädliches Element. Reduziert die Plastizität und Zähigkeit des Stahls und führt zu einer Kaltsprödigkeit. Es kann die Festigkeit von Stahl deutlich erhöhen und die atmosphärische Korrosionsstabilität verbessern. Der Inhalt sollte auf weniger als 0,05 % begrenzt sein.
Normalerweise ist Schwefel ein schädliches Element, das die Heißsprödigkeit von Stahl erhöht, und der Schwefelgehalt ist auf weniger als 0,05 % begrenzt.
| Element | Mindest | Max | Ähnlich |
|---|---|---|---|
| C | - | 0.2500 | - |
| Mn | - | 1.3500 | - |
| P | - | 0.0400 | - |
| S | - | 0.0400 | - |
| Ni | - | 0.2000 | - |
| Cr | - | 0.1500 | - |
| Moment | - | 0.0600 | - |
| Cu | - | 0.2500 | - |
| V | - | 0.0080 | - |
| Cb | - | 0.0080 | - |
| Ti | - | 0.0250 | - |
| Andere | - | - | - |

ASTM A653 SS Grade 50 Klasse 3 ASTM A653/A653M Mechanische Eigenschaften
Die Streckgrenze bezieht sich auf den Übergang von ASTM A653 SS Grade 50 Class 3 ASTM A653/A653M vom ungleichmäßigen elastischen Zustand in den elastisch-plastischen Zustand nach Erreichen einer bestimmten Verformungsspannung. Es markiert den Beginn der makroplastischen Verformung.
Zugfestigkeit (Rm) bezieht sich auf die maximale Spannung, die ASTM A653 SS Grade 50 Klasse 3 ASTM A653/A653M aushält, bevor sie bricht. Wenn der Stahl bis zu einem gewissen Grad nachgibt, erhöht sich sein Verformungswiderstand durch die Neuordnung der inneren Körner wieder. Obwohl sich die Verformung zu diesem Zeitpunkt schnell entwickelt, kann sie mit zunehmender Spannung nur zunehmen, bis die maximale Spannung erreicht ist. Danach ist die Fähigkeit, einer Verformung standzuhalten, bei ASTM A653 SS Grade 50 Class 3 ASTM A653/A653M offensichtlich verringert, und an der schwächsten Stelle tritt eine große plastische Verformung auf, an der der Abschnitt der Probe schnell schrumpft, was zu einer Einschnürung bis zum Bruch führt. Der maximale Spannungswert von ASTM A653 SS Grade 50 Class 3 ASTM A653/A653M vor dem Zugbruch wird als Festigkeitsgrenze oder Zugfestigkeit bezeichnet.
| Ertrag Rp0.2(MPa) |
Zugfest Rm(MPa) |
Auswirkungen KV/Ku (J) |
Verlängerung A (%) |
Querschnittsverringerung bei Bruch Z (%) |
Zustand im wärmebehandelten Zustand | Brinellhärte (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 (Größer als oder gleich) | 563 (Größer als oder gleich) | 41 | 14 | 12 | Lösung und Alterung, Glühen, Ausaltern, Q+T usw | 434 |
ASTM A653 SS Grade 50 Klasse 3 ASTM A653/A653M Physikalische Eigenschaften
Die folgenden Listen geben ASTM A653 SS Grade 50 Klasse 3 ASTM A653/A653M-Eigenschaften wie physikalische Eigenschaften, Dichte und Wärmeausdehnung an.
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | - | - | 0.12 | - | |||
| 715 | 816 | - | 24.3 | 412 | - | ||
| 892 | - | 12 | 22.2 | 341 | 241 |


