7CrSiMnMoV圆钢常年现货7CrSiMnMoVA合金结构钢圆棒
7CrSiMnMoV圆钢常年现货7CrSiMnMoVA合金结构钢圆棒

7CrSiMnMoV圆钢常年现货7CrSiMnMoVA合金结构钢圆棒

价格 23,800.00
起订量 10㎡
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品牌 鑫山博
型号 7CrSiMnMoV
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产品详情

  7CrSiMnMoV

  具有操作简便,成本低,节约能源的优点。

  性能

  该钢淬透性良好,空冷即可淬硬,其硬度可达HRC62~64且空冷淬火后变形小,该钢不但强度高而且韧性优良。日本牌号:CH-1。

  理化指标

  化学成分

  7CrSiMnMoV钢的化学成分示于表2-15-1。

  7CrSiMnMoV钢化学成分(GB/T 1299-2000)w/%

  C Si Mn P S Cr Mo V

  0.65~0.75 0.85~1.15 0.65~1.05≤0.03≤0.03 0.90~1.20 0.20~0.50 0.15~0.30

  物理性能

  7CrSiMnMoV钢的物理性能示于表2-15-2和表2-15-3。

  7CrSiMnMoV钢的临界温度

  临界点Acl Acm Arl Arm Ms

  温度(近似值)/℃776 834 694 732 211

  表2-15-3 7CrSiMnMoV钢的线(膨)胀系数

  温度/℃11~100 11~200 11~300 11~400 11~500 11~600

  线(膨)胀系数/℃-1 12.7×10-6 13.2×10-6 13.5×10-6 14.0×10-6 14.3×10-6 14.0×10-6

  热加工

  7CrSiMnMoV钢的热加工工艺示于表2-15-4。

  7CrSiMnMoV钢的热加工工艺

  7CrSiMnMoV钢火焰加热淬火

  项目预热℃ 加热温度 ℃ 冷却方式 硬度

  淬火180~200℃,2H 900~1000空冷62~64HRC

  回火 180~200空冷58~62HRC

  注:火焰淬火受操作者熟练程度、操作经验等因素影响较大。

  项目加热温度/℃ 开锻温度/℃ 终锻温度/℃ 冷却方式

  钢坯1200 1100~1200 800~850缓冷

  7CrSiMnMoV产地:7CrSiMnMoV大冶—7CrSiMnMoV钢研—7CrSiMnMoV抚顺

  7CrSiMnMoV外观:7CrSiMnMoV锻圆—7CrSiMnMoV扎圆—7CrSiMnMoV光圆

  7CrSiMnMoV长度:5-?6米

  7CrSiMnMoV锻打:保二级

  鑫山博实业(上海)有限公司

  销售:16MnCr5(15CrMn)(16CrMnH) --全、20MnCr5(20CrM)、40CrNiMoA--、8620(美国)、17CrNiMo6、7CrSiMnMoV、25CrNiMoV、18CrNiMo7、30CrNiMo8、20CrNi2Mo、20CrMnMo、40CrMnMo、38CrMoA1、H13、9sicr、65mn、GCr15、T10A、2CrNi2、7CrSiMnMoV、20CrNi3、34CrNi3MoA、45CrNiMoVA、20Cr2Ni4A、35CrMnSiA、7CrSiMnMoVA(8620H)、30CrMnSiA、18CrNi3Mo、7CrSiMnMoV、34CrNi3Mo、17CrNiMo6、30CrNi3、30Cr2Ni4Mo、7CrSiMnMoV、40CrNi-50CrNi、18Cr2Ni2Mo、30CrNiMo16-6、40CrNi2MoV(7CrSiMnMoV)、40CrNi2Mo(7CrSiMnMoV)、17Cr2Ni2Mo、30CrNiMo8、30Cr2Ni2Mo. ASTM A335 7CrSiMnMoV;P12;P91;P92;P22;P5;P9;P23、TP304H、TP347H…等材质的线材 、方钢 、圆钢、 扁钢、钢锭等,常年备150轧坯.220*260.370*510.600-800圆连铸坯直接锻打或改轧你要的规格,也可以根据要求提供各种材质的铸件、零部件 粗/精加工件等加工......保证质量,价格优,欢迎新老客户来电来函洽谈合作!180*4970*3577互惠互利.共创美天!

  钢冷却时的相变是指过冷奥氏体的分解,包括珠光体转变(共析分解)、贝氏体相变及马氏体相变。仅举合金元素对过冷奥氏体等温转变曲线的影响为例,大多数合金元素,除钴和铝外,均起减缓奥氏体等温分解的作用,但各类元素所起的作用有所不同。不形成碳化物的(如硅、磷、镍、铜)和少量的碳化物形成元素(如钒、钛、钼、钨),对奥氏体到向珠光体的转变和向贝氏体的转变的影响差异不大,因而使转变曲线向右推移。

  碳化物形成元素(如钒、钛、铬、钼、钨)如果含量较多,将使奥氏体向珠光体的转变显著推迟,但对奥氏体向贝氏体的转变的推迟并不显著,因而使这两种转变的等温转变曲线从“鼻子”处分离,而形成两个C形。[3]

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