1. 볼트, 스터드, 나사:
탄소강은 일반적으로 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 및 6.8 등급에 사용되며 열처리가 필요하지 않습니다.
8.8 및 9.8 등급은 일반적으로 저탄소 합금강 또는 중간 탄소강, 담금질 템퍼링에서 선택됩니다.
10.9 등급은 일반적으로 저탄소 또는 중탄소 합금강 또는 합금강, 담금질 템퍼링을 사용합니다.
12.9 등급은 일반적으로 합금강, 담금질 템퍼링에서 선택됩니다.
2. 견과류:
탄소강은 일반적으로 열처리없이 4, 5, 6 등급에 사용되며 중 탄소강은 일반적으로 8 및 9 등급, 담금질 및 템퍼링에 사용됩니다. 합금 등급, 담금질 및 템퍼링은 기계적 특성을 개선하기 위해 등급 10 및 12에 추가됩니다.
3. 재료:
1. 탄소(C): 강철 부품의 강도, 특히 열처리 성능을 향상시킵니다. 그러나 탄소 함량이 증가하면 가소성 및 인성이 감소하여 강철 부품의 냉간 압조 성능 및 용접 성능에 영향을 미칩니다.
2. 망간(Mn): 강철 부품의 강도를 향상시키고 담금질성을 어느 정도 향상시키기 위해, 즉 담금질 중에 경화 침투 강도가 증가하고 망간도 표면 품질을 향상시킬 수 있지만 너무 많은 망간 연성에 상당한 영향을 미치며 불량한 납땜성은 전기 도금 중 코팅 제어에도 영향을 미칩니다.
3. 니켈(Ni): 강철 부품의 강도를 향상시키고, 저온에서 인성을 향상시키며, 대기 부식에 대한 저항성을 향상시키고, 수소 취화의 영향을 줄이기 위해 안정적인 열처리 효과를 보장합니다.
4. 크롬(Cr) : 경화성 향상, 내마모성 향상, 내식성 향상, 고온에서의 강도 유지에 도움을 줌.
5. 몰리브덴(Mo): 담금질성을 제어하고 취성을 템퍼링하기 위한 강철의 감도를 감소시키며 고온에서 인장 강도를 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
6. 붕소(B): 담금질성을 향상시키고 저탄소강이 열처리에 대한 예상 반응을 생성하도록 도와줍니다.
7. 명반(V) : 오스테나이트 결정립을 미세화하고 인성을 향상시킨다.
8. 실리콘(Si): 강철 부품의 강도를 보장하기 위해 적절한 함량은 강철 부품의 소성 및 인성을 향상시킬 수 있습니다.
9. 유황(S)은 가공성을 향상시키고 열간 취화를 일으키며 강철의 품질을 저하시키며 S 함량의 증가는 용접성에 나쁜 영향을 미칩니다.
10. 인(P)은 고용강화 및 냉간경화 효과가 있다. 저합금 고장력강의 대기 내식성을 향상시키기 위해 강철과 함께 사용되지만 충격 성능은 저하됩니다. S, Mn과 조합하여 가공성 향상, Tempering 취성 및 Cold 취성 민감도 증가










