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Al、Mn、Ni的作用不明顯。含有較高含量的碳化物形成元素如V、W、Mo等的鋼,在500~600℃回火時,析出細小彌散的特殊碳化物質點如V4C3、Mo2C、W2C等,代替部分較粗大的合金滲碳體,使鋼的強度不再下降反而升高,即出現二次硬化。Mo對鋼的回火脆性有阻止或減弱的作用。
③影響鋼的強化和韌化。Ni以固溶強化方式強化鐵素體;Mo、V、Nb等碳化物形成元素,既以彌散硬化方式又以固溶強化方式提高鋼的屈服強度;碳的強化作用顯著。此外,加入這些合金元素,一般都細化奧氏體晶粒,增加晶界的強化作用。影響鋼的韌性因素比較復雜,Ni改善鋼的韌性;Mn易使奧氏體晶粒粗化,對回火脆性敏感;降低P、S含量,提高鋼的純凈度,對改善鋼的韌性有重要作用 [2] 。



若合金元素含量小于1.5%,則不標其含量。
高級優質鋼在牌號尾部增加符號“A”例如,16Mn、20Cr、40Mn2、30CrMnSi、38CrMoAlA等 [2]
合金結構鋼是在優質碳素結構鋼的基礎上加入適量的一種或數雄金金一元素而形成的,它的綜合力學性能優于優質碳塞結構鋼。合金結構鋼是合金鋼中用量多的一類鋼,廣泛用于莉適各種要汞韌繇的重要機械零件和構件。當零件的形狀復雜、截面尺寸較大、要求韌性高時,采用合金結構鋼可使復雜形狀零件的淬火變形和開裂傾向降到小。因此,形狀復雜或截面尺寸較大或要求韌性高的淬火零件,一般為合金結構鋼。低合金結構鋼
普通低合金結構鋼一般是在普通碳素鋼的基礎上,少量添加若干合金元素而成,如硅、錳、釩、鈦、鈮等,加入這些合金元素可使這些鋼的強度、耐腐蝕性、耐磨性、低溫沖擊韌性等得到顯著提高和改善。



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除Co外,幾乎所有合金元素如 Mn、Mo、Cr、Ni、Si和C、N、B等都能提高鋼的淬透性,其中 Mn、Mo、Cr、B的作用強,其次是Ni、Si、Cu。而強碳化物形成元素如 V、Ti、Nb等,只有溶于奧氏體中時才能增大鋼的淬透性。
②影響鋼的回火過程。由于合金元素在回火時能阻礙鋼中各種原子的擴散,因而在同樣溫度下和碳素鋼相比,一般均起到延遲馬氏體的分解和碳化物的聚集長大作用,從而提高鋼的回火穩定性,即提高鋼的抗回火軟化能力,V、W、Ti、Cr、Mo、Si的作用比較顯著,Al、Mn、Ni的作用不明顯。含有較高含量的碳化物形成元素如V、W、Mo等的鋼,在500~600℃回火時,析出細小彌散的特殊碳化物質點如V4C3、Mo2C、W2C等,代替部分較粗大的合金滲碳體,使鋼的強度不再下降反而升高,即出現二次硬化。Mo對鋼的回火脆性有阻止或減弱的作用。



普通低合金結構鋼具有如下幾方面的優點:
1。
強度較高,可以減少鋼結構的自重,經濟效益好;
2。具有良好的綜合性能,如耐腐性、耐低溫性好,抗沖擊性強,使用壽命長等;
3。易于加工及施工,良好的可焊性及冷加工性能為施工提供了方便。
因此,在土木建筑工程中普通低合金結構鋼應用日益廣泛,在諸如大跨
般認為,凡是合金元素總量在5%以下,屈服強度在275MPa以上,具有良好的焊接性、耐蝕性、耐磨性、成型性,通常以板、帶、型、管等鋼材形式直接供用戶使用,而不經過重新熱加工、熱處理及切削加工使用的結構鋼種可稱為低合金高強度鋼。美國鋼鐵學會(AISI)早將低合金高強度鋼解釋為具有特別設計的化學成分和較高力學性能的一組專門的鋼鐵材料。

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