Bagaimana kandungan elemen lain pada baja tahan cuaca Q345NH mempengaruhi kinerjanya?

Mar 25, 2026 Tinggalkan pesan

1. Mangan (Mn): 0,70–1,50%

Kekuatan

Kuatpenguat-solusi yang solid

Membantu mencapai tingkat kekuatan Q345 tanpa bergantung pada karbon tinggi

Kekerasan

Sangat meningkatkan-ketangguhan suhu rendah

Memurnikan butiran ferit, menurunkan suhu transisi getas-yang ulet

Bergabung dengan belerang untuk membentuk MnS, menghindari kerapuhan panas

Kemampuan las

Mn sedang itu baik; Mn yang berlebihan meningkatkan kemampuan pengerasan dan dapat menyebabkan pengerasan HAZ

Ketahanan korosi

Sedikit bermanfaat; meningkatkan keseragaman struktural


2. Silikon (Si): 0,25–0,75%

Kekuatan

Meningkatkan kekuatan melalui-pengerasan larutan padat

Kekerasan

Sedikit berbahayadi tingkat yang lebih tinggi

Meningkatkan kerapuhan dingin, mengurangi-energi dampak suhu rendah

Ketahanan korosi

Membantu membentuk lapisan pelindung karat yang padat pada tahap awal

Kemampuan las

Si moderat dapat diterima; Si tinggi meningkatkan kecenderungan retak las

info-451-368


3. Fosfor (P): Kurang dari atau sama dengan 0,035%

Ketahanan korosi

Sangat meningkatkan ketahanan terhadap korosi atmosferik

Mempromosikan pembentukan patina yang kompak dan stabil

Kekerasan

Sangat berbahaya

Terpisah pada batas butir, menyebabkan{0}}penggetasan batas butir

Secara signifikan mengurangi-ketangguhan dampak suhu rendah

Kekuatan

Sedikit meningkatkan kekuatan tetapi menyebabkan kerapuhan yang parah

Itu sebabnya Q345NHbatas P jauh lebih rendahdibandingkan baja tahan cuaca tua seperti 09CuPCrNi-A.


4. Belerang (S): Kurang dari atau sama dengan 0,030%

Hampir seluruhnyaberbahaya

Membentuk inklusi MnS yang berperan sebagaisitus inisiasi crack

Mengurangi ketangguhan melintang, keuletan, dan keseragaman korosi

Memburuknya kualitas permukaan dan kemampuan kerja yang panas

Dikontrol secara ketat hingga tingkat yang sangat rendah.

info-456-356


5. Tembaga (Cu): 0,25–0,55%

Ketahanan korosi

Elemen pelapukan inti

Memperkaya lapisan karat bagian dalam, menghalangi penetrasi oksigen dan kelembapan

Secara signifikan meningkatkan ketahanan terhadap korosi atmosferik

Kekuatan & Ketangguhan

Sedikit meningkatkan kekuatan tanpa merusak ketangguhan secara nyata

Kemampuan kerja yang panas

Kelebihan Cu dapat menyebabkan sesak panas, sehingga dikontrol dalam rentang yang sempit


6. Kromium (Cr): 0,40–0,70%

Ketahanan korosi

Sangat meningkatkan ketahanan terhadap korosi

Menstabilkan patina -FeOOH yang padat, terutama di lingkungan industri & lembab

Kekuatan

Penguatan solusi-yang ringan dan padat

Kekerasan

Pada dasarnya netral dalam kisaran standar

info-467-375


7. Nikel (Ni): Kurang dari atau sama dengan 0,65%

Kekerasan

Sangat meningkatkan-ketangguhan suhu rendah

Menurunkan suhu transisi getas-yang ulet

Mengimbangi efek embritling dari P dan S

Ketahanan korosi

Meningkatkan daya rekat patina, terutama di wilayah pesisir atau udara yang tercemar

Kekuatan

Penguatan ringan tanpa kerapuhan


8. Niobium / Vanadium / Titanium (Nb, V, Ti) – dalam jumlah sedikit

Kekuatan

Sangat meningkatkan kekuatan melalui penguatan presipitasi

Kekerasan

Sangat menghaluskan biji-bijian, meningkatkan kekuatan dan ketangguhan secara bersamaan

Kemampuan las

Membantu menghaluskan butiran HAZ, mengurangi kerapuhan pengelasan


9. Aluminium (Al): Lebih besar dari atau sama dengan 0,015%

Deoxidizer kuat → memurnikan baja

Bentuk AlN kememurnikan biji-bijian

Meningkatkan-ketangguhan suhu rendah dan kualitas permukaan

info-440-374