Wie Kohlenstoffstahl nach Kohlenstoffgehalt klassifiziert wird

September 11, 2025
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Einführung

Caonse ist eine lon-calon-Legierung mit einem Calon-Conient von 0,0218%.2,19%.t enthält im Allgemeinen Mengen an Scan, Mangan, Suh und Phosphonus. Je höher der Caton-Conientincabon-Stahl ist, desto ealerthaeHärte und Festigkeit, aber desto geringer die Plastizität

Hier gibt es dierentwalys, um Caon-Siel zu dasty. Accoiding to the amount of caron oniant of caon silel,itcan be dimidet ino three caiegones:low calonstel. medumn caion sie und hign caron stee

Kohlenstoffarmer StahlKohlenstoffarmer Stahl ist Kohlenstoffstahl mit einem Cabon-Gehalt von weniger als 0,25 %. tis wird auch als Weichstahl bezeichnet, da er eine geringe Festigkeit, geringe Härte und Weichheit aufweist. Er umfasst die meisten gewöhnlichen Kohlenstoffbaustähle und einige hochwertige Kohlenstoffbaustähle. Die meisten von ihnen werden für technische Konstruktionsteile ohne Wärmebehandlung verwendet, und einige werden für mechanische Teile verwendet, die nach dem Aufkohlen und anderen Wärmebehandlungen Verschleißfestigkeit erfordern. Die geglühte Struktur von kohlenstoffarmem Stahl ist Ferrit und eine kleine Menge Perlit. Daher hat er eine gute Kaltverformbarkeit und kann durch Festigkeit und Härte und bessere Plastizität und Zähigkeit kaltverformt werden. win beandn.siampn an ohetmehods. hisiee hat 00 welabi. owcaton se wihyenlaw caton conient hatvanylow haches ar nor macimahilty Quancino realmet kann seine Machbarkeit verbessern. awcamon stels neneralwinleimiamese ciae! se heam stel ne seelsiho andsea: e as lseitomakelols bnoMNoes MGS OES WRS A AAN3 BOMeW.L kann auch zur Herstellung von mechanischen Teilen mit unterschiedlichen Festigkeitsanforderungen verwendet werden. Eines ist zu beachten: Kohlenstoffarmer Stahl wird im Allgemeinen vor der Verwendung nicht wärmebehandelt.

Mittelkohlenstoffstahl

Medtum caton stelis caton stelwiha caton conient von 0,25 % bis 0,60 %. Medum caton steli dividedinto ondimay caton strucural stel und highr qualy caton stnuctural stelacondingto potuct guaty Sie habengod hatwoking und culng propetes, ahough weldmng propates sind etwas schlecht. Medum catbon sielhas höhere Trengh und Härte als low cabon ste, aber isplasicly und toughes sind relativ geringe. Diese Art von Stahl kann direkt als warmgewalzter oder kaltgezogener Stahl verwendet werden. oder er kann nach der Wärmebehandlung verwendet werden, um seine Eigenschaften zu optimieren. Metum cato teel enealvncdes hlet stel semikilet sel balet teeland oherduds Medum caton sfe ae oenching andemeim hias ood compehansive macanca peties. hareiore. aowaous uses with medum strenoihlevels, medlum caton ste ist das am weitesten verbreitete. n aditionto bein used as buildin malerials. tis also widew usedinthe manulacure ofvarous mechanical ats

Hochkohlenstoffstahl

Hgh caton stealis wird oft als Tol-Stahl bezeichnet und sein Caton-Conent liegt zwischen 0,60 % und 1,70 %. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Härte und Festigkeit wird Highcaton Selis oft zur Herstellung von Werkzeugen wie Hämmern und Brecheisen sowie zum Schneiden von Werkzeugen wie dnls, Gewindebohrern und Reibahlen verwendet. Howeve,.t sollte beachtet werden, dass die Schweißleistung von Highcaton-Stahl ekatvely schlecht ist. Aufgrund der Porthemal-Konduktivität treten erhebliche Temperaturunterschiede auf, was zu Kaltbrüchen führt. So Schweißnähte während des Schweißens, was zu internen Spannungen führt, die Risse bilden. Gleichzeitig ist Hioh-Kohlenstoffstahl empfindlicher gegenüber dem Abschrecken. und die Martensitstruktur wird leicht in der Nähe der Nahtbereiche gebildet, sollte nach dem Schweißen angelassen werden, um Spannungen abzubauen, die Struktur zu fixieren, Risse zu verhindern und die Leistung der Schweißnaht zu verbessern.

Zusammenfassung

Hochkohlenstoffstahl mit einem höheren Kohlenstoffgehalt hat eine größere Härte und Hiah-Kohlenstoffstahl. Mittelkohlenstoffstahl und kohlenstoffarmer Stahlfestigkeit, ist aber auch spröder.y und Zähigkeit und eignet sich für die Herstellung verschiedener mechanischer Teile. Daher sollte in praktischen Anwendungen das geeignete Kohlenstoffstahlmaterial basierend auf den spezifischen Materialanforderungen und Prozesseigenschaften ausgewählt werden. In der praktischen Konstruktion.choosierformance und Lebensdauer der Produkte. Für Komponenten mit hohem Bedarf sollte Kohlenstoffstahl basierend auf ihren forcenischen Eigenschaften und der Lebensdauer ausgewählt werden. Das Verständnis der Eigenschaften und Klassifizierungsstandards der drei Arten von Kohlenstoffstahl ist von großer Bedeutung für die rationelle Auswahl des Materials und die Verbesserung der Produktqualität. Insgesamt sind Hochkohlenstoffstahl, Mittelkohlenstoffstahl und kohlenstoffarmer Stahl drei gängige Arten von Legierungsstahlmaterialien. Die Auswahl geeigneter Kohlenstoffstahlmaterialien ist entscheidend für die Leistung und Qualität der Produkte.