Tuyau d'acier d'arbre de prise de force d'entraînement agricole

Brève description:

Le tube en acier de forme spéciale peut mieux s'adapter à la particularité des conditions de service, économiser du métal et améliorer la productivité du travail de la fabrication de pièces.Il est largement utilisé dans l'aviation, l'automobile, la construction navale, les machines minières, les machines agricoles, la construction, le textile et la fabrication de chaudières.L'étirage à froid, le soudage électrique, l'extrusion, le laminage à chaud, etc. sont les méthodes de production de tubes de forme spéciale, parmi lesquelles la méthode d'étirage à froid a été largement utilisée.


Détail du produit

Étiquettes de produit

Présentation du produit

Le tuyau en acier de forme spéciale peut être divisé en tuyau en acier de forme spéciale elliptique, tuyau en acier de forme spéciale triangulaire, tuyau en acier de forme spéciale hexagonale, tuyau en acier de forme spéciale rhombique, tuyau en acier de forme spéciale octogonale, acier de forme spéciale semi-circulaire tuyau, tuyau en acier de forme spéciale hexagonale inégale, tuyau en acier de forme spéciale en quinconce à cinq pétales, tuyau en acier de forme spéciale biconvexe, tuyau en acier de forme spéciale double concave, tuyau en acier de forme spéciale en forme de melon, tuyau en acier de forme spéciale conique et ondulé tube en acier de forme spéciale.

Affichage du produit

Agricultre-Drive-Shaft-Triangular-Steel-Tube1
Agricultre-Drive-Shaft-Triangular-Steel-Tube2

Index des performances

1. Analyse de l'indice de performance des tubes en acier de forme spéciale - plasticité
La plasticité fait référence à la capacité des matériaux métalliques à produire une déformation plastique (déformation permanente) sans dommage sous charge.

2. Analyse de l'indice de performance des tubes en acier de forme spéciale - dureté
La dureté est un pointeur pour mesurer la dureté des matériaux métalliques.La méthode la plus couramment utilisée pour mesurer la dureté en production est la méthode de dureté par indentation, qui consiste à utiliser un pénétrateur avec une certaine géométrie pour presser la surface du matériau métallique testé sous une certaine charge, et déterminer sa valeur de dureté en fonction du degré d'indentation.
Les méthodes couramment utilisées incluent la dureté Brinell (HB), la dureté Rockwell (HRA, HRB, HRC) et la dureté Vickers (HV).

3. Analyse de l'indice de performance des tubes en acier de forme spéciale - fatigue
La résistance, la plasticité et la dureté décrites ci-dessus sont tous des indicateurs des propriétés mécaniques des métaux sous charge statique.En fait, de nombreuses pièces de machines fonctionnent sous une charge cyclique, et dans ces conditions, la fatigue se produira.

4. Analyse de l'indice de performance des tubes en acier de forme spéciale - résistance aux chocs
La charge agissant sur la machine à grande vitesse est appelée charge d'impact, et la capacité du métal à résister aux dommages sous une charge d'impact est appelée résistance aux chocs.

5. Analyse de l'indice de performance des tubes en acier de forme spéciale - résistance
La résistance fait référence à la résistance des matériaux métalliques à la rupture (déformation plastique excessive ou rupture) sous une charge statique.Étant donné que les modes d'action de la charge comprennent la traction, la compression, la flexion et le cisaillement, la résistance est également divisée en résistance à la traction, résistance à la compression, résistance à la flexion et résistance au cisaillement.Il y a souvent un certain lien entre les différentes forces.Généralement, la résistance à la traction est l'indicateur de résistance le plus élémentaire utilisé.

Composition chimique

 

C, %

Si, %

Mn, %

P, %

S, %

Cr, %

Ni, %

Cu, %

dix#

0,07-0,13

0,17-0,37

0,35-0,65

0,025 maximum

0,025 maximum

0,15 maximum

0,30 maximum

0,25 maximum

 

C, %

Si, %

Mn, %

P, %

S, %

Cr, %

Ni, %

Cu, %

20 #

0,17-0,23

0,17-0,37

0,35-0,65

0,025 maximum

0,025 maximum

0,25 maximum

0,30 maximum

0,25 maximum

 

C, %

Si, %

Mn, %

P, %

S, %

Cr, %

Ni, %

Cu, %

45 #

0,42-0,50

0,17-0,37

0,50-0,80

0,025 maximum

0,025 maximum

0,25 maximum

0,30 maximum

0,25 maximum

 

C, %

Si, %

Mn, %

P, %

S, %

Cr, %

Ni, %

Cu, %

Q345

0,24 maximum

0,55 maximum

1,60 maximum

0,025 maximum

0,025 maximum

0,30 maximum

0,30 maximum

0,40 maximum


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