Acier AISI 1045<\/a>.<\/p>\nLes produits lamin\u00e9s \u00e0 chaud et \u00e9tir\u00e9s \u00e0 froid de cet acier peuvent \u00eatre utilis\u00e9s directement sans traitement thermique, et ils peuvent \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9s apr\u00e8s traitement thermique. L'acier au carbone moyen tremp\u00e9 et revenu a de bonnes propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques compl\u00e8tes. La duret\u00e9 la plus \u00e9lev\u00e9e pouvant \u00eatre atteinte est d'environ HB 538 et la r\u00e9sistance \u00e0 la traction est de 600 ~ 1100 MPa.<\/p>\n
Par cons\u00e9quent, parmi les diverses utilisations de niveau de r\u00e9sistance moyen, l'acier au carbone moyen est le plus largement utilis\u00e9. En plus d'\u00eatre utilis\u00e9 comme mat\u00e9riau de construction, il est \u00e9galement largement utilis\u00e9 dans la fabrication de diverses pi\u00e8ces m\u00e9caniques.<\/p>\n
Acier \u00e0 haute teneur en carbone:<\/strong>\u00a0Teneur en carbone : sup\u00e9rieure \u00e0 0,61 TP3T, \u00e9galement appel\u00e9e acier \u00e0 outils au carbone, avec une teneur en carbone sup\u00e9rieure \u00e0 0,601 TP3T \u00e0 1,701 TP3T, qui peut \u00eatre tremp\u00e9e et tremp\u00e9e. Qualit\u00e9 typique : acier AISI 1060.<\/p>\nLes marteaux, pieds de biche, etc. sont en acier avec une teneur en carbone de 0,75% ; les outils de coupe tels que les forets, les tarauds et les al\u00e9soirs sont en acier avec une teneur en carbone de 0,90% \u00e0 1,00%.<\/p>\n
Plus la teneur en carbone est \u00e9lev\u00e9e, plus la duret\u00e9 et la r\u00e9sistance sont \u00e9lev\u00e9es, mais plus la plasticit\u00e9 est faible. L'acier \u00e0 haute teneur en carbone est tr\u00e8s difficile \u00e0 couper, plier et souder. Une fois trait\u00e9 thermiquement, il devient extr\u00eamement dur et cassant.<\/p>\n<\/div>\n
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COMMENT SE FAIT LA FUSION ET L'AFFINAGE DE L'ACIER AISI 1020 ?<\/strong><\/span><\/h2>\nL'acier AISI 1020 est fabriqu\u00e9 par des fours \u00e0 arc \u00e9lectrique (EAF) qui sont les plus couramment utilis\u00e9s dans les aci\u00e9ries du monde. Cette m\u00e9thode convertit l'\u00e9nergie \u00e9lectrique en \u00e9nergie thermique, \u00e9galement connue sous le nom de fabrication d'acier au four \u00e0 arc \u00e9lectrique.<\/p>\n
Des \u00e9lectrodes en graphite, un mat\u00e9riau thermiquement conducteur, sont utilis\u00e9es pour g\u00e9n\u00e9rer des arcs \u00e9lectriques dans le four \u00e9lectrique en se d\u00e9chargeant entre les \u00e9lectrodes et la charge, entra\u00eenant la conversion de l'\u00e9nergie \u00e9lectrique en chaleur dans l'arc. Le chauffage \u00e0 l'arc \u00e9lectrique fait fondre le m\u00e9tal et les scories pour fondre des aciers de diverses compositions. La sid\u00e9rurgie des fours \u00e9lectriques utilise principalement de la ferraille comme mati\u00e8re premi\u00e8re, qui consomme moins de fonte brute et ne n\u00e9cessite plus une grande quantit\u00e9 de coke.<\/p>\n
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L'acier en fusion est formul\u00e9 selon des compositions chimiques pr\u00e9cises au cours des processus d'affinage secondaire. La fonction principale de l'affinage \u00e0 l'ext\u00e9rieur du four est d'am\u00e9liorer la qualit\u00e9 de l'acier en fusion, d'\u00e9largir la gamme de vari\u00e9t\u00e9s, d'optimiser le processus de production m\u00e9tallurgique et d'am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 de la production.<\/p>\n
Les principaux \u00e9quipements de raffinage modernes comprennent des fours de raffinage LF et RH. La fonction principale des fours d'affinage RH est d'\u00e9liminer les gaz nocifs et les impuret\u00e9s de l'acier en fusion et de proc\u00e9der \u00e0 une d\u00e9carburation profonde. Les fours LF ont des fonctions telles que le chauffage, la d\u00e9sulfuration et l'alliage de d\u00e9soxydation.<\/p>\n
L'acier raffin\u00e9 qui est coul\u00e9 dans divers lingots ou billettes de diff\u00e9rentes formes et de diff\u00e9rentes dimensions de section transversale est g\u00e9n\u00e9ralement coul\u00e9 sous pression ou coul\u00e9 en continu. Les formes solidifi\u00e9es sont transform\u00e9es en produits finis par divers proc\u00e9d\u00e9s, notamment le laminage \u00e0 chaud, le forgeage \u00e0 chaud, le laminage \u00e0 froid et le recuit.<\/p>\n<\/div>\n
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QUESTIONS RAPIDES POUR L'ACIER AISI 1020<\/strong><\/span><\/h2>\nL'ACIER AISI 1020 EST-IL UN ACIER \u00c0 FAIBLE TENEUR EN CARBONE\u00a0?<\/strong><\/span><\/h2>\nAvec une teneur en carbone de 0,18-0,23%, il ne fait aucun doute que l'acier AISI 1020 est s\u00e9par\u00e9 de la cat\u00e9gorie des aciers \u00e0 faible teneur en carbone. Il poss\u00e8de toutes les propri\u00e9t\u00e9s de l'acier \u00e0 faible teneur en carbone, une excellente usinabilit\u00e9, une bonne ductilit\u00e9 et de bonnes performances de soudabilit\u00e9.<\/p>\n
L'ACIER AISI 1020 EST-IL FACILEMENT USINABLE ET FORME ?<\/strong><\/span><\/h2>\nLe mat\u00e9riau en acier AISI 1020 peut \u00eatre travaill\u00e9 \u00e0 l'aide d'une machine. La mall\u00e9abilit\u00e9 et la ductilit\u00e9 ne sont jamais un probl\u00e8me pour l'AISI 1020.<\/p>\n
POUVEZ-VOUS SOUDER FACILEMENT L'ACIER 1020\u00a0?<\/strong><\/span><\/h2>\nAISI se termine par le chiffre 20 ! C'est pourquoi il poss\u00e8de une bonne soudabilit\u00e9 du fait de sa faible teneur en carbone (20%). Il est facile de le souder et de le fa\u00e7onner aux formes et aux formes souhait\u00e9es.<\/p>\n
L'ACIER AISI 1020 EST-IL R\u00c9SISTANT \u00c0 LA CORROSION ?<\/strong><\/span><\/h2>\nL'AISI 1020 est connu pour sa bonne t\u00e9nacit\u00e9, sa plasticit\u00e9 et sa soudabilit\u00e9, utilis\u00e9 comme renfort de b\u00e9ton et petites pi\u00e8ces de machine, mais il est sujet \u00e0 une corrosion s\u00e9v\u00e8re, en particulier dans les conditions de sulfure d'hydrog\u00e8ne (H2S).<\/p>\n
L'ACIER AISI 1020 EST-IL ASSEZ DUR ?<\/strong><\/span><\/h2>\nL'acier AISI 1020 a une duret\u00e9 de surface inf\u00e9rieure \u00e0 156HBW sans traitement thermique, apr\u00e8s forgeage ou laminage. Il est difficile de tremper ce mat\u00e9riau en raison de la faible teneur en carbone, mais avec la carburation, il peut atteindre une duret\u00e9 de 30-35HRC.<\/p>\n
ACIER AISI 1018 VS ACIER AISI 1020<\/strong><\/span><\/h2>\nL'acier de type 1018 est issu de la m\u00eame famille que l'acier AISI 1020. La seule l\u00e9g\u00e8re diff\u00e9rence est leur pourcentage de teneur en carbone. L'acier 1018 se termine par 18, ce qui signifie qu'il a du carbone 18%, soit 2% inf\u00e9rieur \u00e0 l'AISI 1020, ayant 20%. Sa popularit\u00e9 \u00e9quivaut \u00e0 l'AISI 1020 et est \u00e9galement l'un des types d'acier au carbone les plus achet\u00e9s. Par cons\u00e9quent, les deux sont d'accord avec les traitements thermiques et les situations d'\u00e9tirage \u00e0 froid.<\/p>\n
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Barre d'acier ronde forg\u00e9e AISI 1018<\/p>\n<\/div>\n
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QU'EST-CE QUE L'ACIER A105 ?<\/strong><\/span><\/h2>\nA105 est une norme am\u00e9ricaine qui appartient \u00e0 la norme ASTM A105\/A105M-2018 : Sp\u00e9cification standard pour le forgeage de l'acier au carbone pour les applications de tuyauterie.<\/p>\n
La lettre \u00ab\u00a0A\u00a0\u00bb signifie acier de construction au carbone commun. \u00c9tant donn\u00e9 qu'un seul type de forgeage en acier au carbone est sp\u00e9cifi\u00e9 dans cette norme, A105 est \u00e9galement consid\u00e9r\u00e9 comme une nuance de forgeage en acier au carbone. A105 est \u00e9galement un code de mat\u00e9riau, qui appartient \u00e0 l'acier sp\u00e9cial et est une sorte d'acier forg\u00e9 \u00e0 froid.<\/p>\n
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Applications en acier A105<\/p>\n<\/div>\n
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QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE L'ACIER AISI 1020 ET L'ACIER A105 ?<\/strong><\/span><\/h2>\nLa r\u00e9sistance de l'acier AISI 1020 est l\u00e9g\u00e8rement sup\u00e9rieure \u00e0 celle de l'acier 1015, \u00e0 peine tremp\u00e9e et sans fragilit\u00e9 de revenu. La d\u00e9formation \u00e0 froid a une grande plasticit\u00e9 et est g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9e pour le cintrage, le laminage, le cambrage des brides et des marteaux.<\/p>\n
Les performances de soudage du soudage \u00e0 l'arc et du soudage par contact sont bonnes, l'\u00e9paisseur est faible lors du soudage au gaz et des fissures sont susceptibles de se produire sur des pi\u00e8ces aux exigences strictes ou aux formes complexes.<\/p>\n
L'usinabilit\u00e9\u00a0: l'\u00e9tat \u00e9tir\u00e9 \u00e0 froid ou normalis\u00e9 est meilleur que l'\u00e9tat recuit, et l'acier AISI 1020 est g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9 pour fabriquer des produits avec des exigences de faible contrainte et de t\u00e9nacit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e.<\/p>\n
A105 est un acier forg\u00e9 \u00e0 faible teneur en carbone avec des propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques entre l'acier forg\u00e9 AISI 1020 et l'acier forg\u00e9 Q345B<\/p>\n
Dans le syst\u00e8me de tuyauterie, l'acier A105 peut g\u00e9n\u00e9ralement remplacer l'AISI 1020, mais l'acier AISI 1020 ne peut pas compl\u00e8tement remplacer l'A105 car la diff\u00e9rence de r\u00e9sistance est encore importante. Diff\u00e9rentes diff\u00e9rences de r\u00e9sistance d\u00e9terminent diff\u00e9rentes structures de produit. La r\u00e9sistance \u00e0 la fissuration par corrosion sous contrainte (SCC) de l'A105 est l\u00e9g\u00e8rement inf\u00e9rieure \u00e0 celle de l'AISI 1020. Nous pouvons facilement avoir une comparaison intuitive \u00e0 partir des tableaux ci-dessous.<\/p>\n
Comparaison de la composition chimique<\/p>\n
\n\n\nAISI 1020<\/strong><\/td>\nA105<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\nCarbone(C):0.18-0.23%<\/td>\n | Carbone(C):0.35% Max<\/td>\n<\/tr>\n | \nMangan\u00e8se(Mn):0.3-0.6%<\/td>\n | Mangan\u00e8se(Mn):0.6-1.05%<\/td>\n<\/tr>\n | \nPhosphore(P):0.04% Max<\/td>\n | Phosphore(P):0.035% Max<\/td>\n<\/tr>\n | \nSoufre(S):0.05% Max<\/td>\n | Soufre(S):0.04% Max<\/td>\n<\/tr>\n | \n-<\/td>\n | Silicium(Si):0.1-0.35%<\/td>\n<\/tr>\n | \n-<\/td>\n | Cuivre(Cu):0.4% Max<\/td>\n<\/tr>\n | \n-<\/td>\n | Nickel(Ni):0.4% Max<\/td>\n<\/tr>\n | \n-<\/td>\n | Chrome(Cr):0.3% Max<\/td>\n<\/tr>\n | \n-<\/td>\n | Molybd\u00e8ne(Mo):0.12% Max<\/td>\n<\/tr>\n | \n-<\/td>\n | Vanadium(V):0.08% Max<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Comparaison des propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques<\/p>\n \n\n\nAISI 1020<\/strong><\/td>\nA105<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\nR\u00e9sistance \u00e0 la traction :\u2265410Mpa<\/td>\n | R\u00e9sistance \u00e0 la traction :\u2265485Mpa<\/td>\n<\/tr>\n | \nLimite d'\u00e9lasticit\u00e9 :\u2265245Mpa<\/td>\n | Limite d'\u00e9lasticit\u00e9 :\u2265250Mpa<\/td>\n<\/tr>\n | \n\u00c9longation\u00a0:\u226525%<\/td>\n | \u00c9longation\u00a0:\u226522%<\/td>\n<\/tr>\n | \nR\u00e9duction de surface\u00a0:\u226555%<\/td>\n | R\u00e9duction de surface\u00a0:\u226530%<\/td>\n<\/tr>\n | \nDuret\u00e9 :\u2264156HBW<\/td>\n | Duret\u00e9 :\u2264187HBW<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n\n L'ACIER AISI 1020 EST-IL ADAPT\u00c9 AU PROCESSUS D'\u00c9TIRAGE \u00c0 FROID\u00a0?<\/strong><\/span><\/h2>\nL'acier AISI 1020 a de bonnes performances d'\u00e9tirage \u00e0 froid. Lors du renforcement de l'acier 1020, il pr\u00e9sente plus de d\u00e9fauts de r\u00e9seau cristallin lors de la d\u00e9formation plastique, et la grave distorsion du r\u00e9seau cristallin d\u00e9fectueux entravera le glissement suppl\u00e9mentaire du r\u00e9seau cristallin, de sorte que le point d'\u00e9lasticit\u00e9 de l'acier est augment\u00e9e et la plasticit\u00e9 et la t\u00e9nacit\u00e9 sont r\u00e9duites. En raison de la contrainte interne g\u00e9n\u00e9r\u00e9e lors de la d\u00e9formation plastique, le module d'\u00e9lasticit\u00e9 de l'acier est r\u00e9duit.<\/p>\n Les barres d'acier AISI 1020 \u00e9tir\u00e9es \u00e0 froid sont stock\u00e9es \u00e0 temp\u00e9rature ambiante pendant 15 \u00e0 20 jours ou chauff\u00e9es \u00e0 100-200 \u2103 et conserv\u00e9es pendant une certaine p\u00e9riode de temps. Ce processus est appel\u00e9 traitement du vieillissement. Apr\u00e8s \u00e9tirage \u00e0 froid, la limite d'\u00e9lasticit\u00e9 de l'acier 1020 est encore am\u00e9lior\u00e9e, la r\u00e9sistance \u00e0 la traction ultime est \u00e9galement augment\u00e9e et la plasticit\u00e9 continue de diminuer. En raison de la r\u00e9duction des contraintes internes au cours du processus de vieillissement, le module d'\u00e9lasticit\u00e9 peut \u00eatre essentiellement restaur\u00e9.<\/p>\n Diagramme sch\u00e9matique d'\u00e9tirage \u00e0 froid<\/p>\n<\/div>\n \n APPLICATION DE L'ACIER AISI 1020 - \u00c0 QUOI SERT-IL ?<\/span><\/strong><\/span><\/h2>\nLes secteurs industriels utilisent largement ce type d'acier. Une vari\u00e9t\u00e9 d'applications industrielles peuvent \u00eatre appliqu\u00e9es avec ce type d'acier en raison de sa capacit\u00e9 \u00e0 \u00eatre utilis\u00e9 dans des conditions d'\u00e9tirage \u00e0 froid et de ses belles propri\u00e9t\u00e9s de finition polie. Pour les applications structurelles simples, vous ne pouvez jamais vous tromper avec l'AISI 1020.<\/p>\n L'acier AISI 1020 convient \u00e0 la fabrication de petites et moyennes pi\u00e8ces de c\u00e9mentation et de carbonitruration qui ne sont pas importantes pour la construction d'automobiles, de tracteurs et de machines g\u00e9n\u00e9rales, telles que les m\u00e2choires de frein \u00e0 main, les arbres de levier, les fourchettes de vitesse de bo\u00eete de vitesses, les engrenages passifs de transmission et les arbres \u00e0 cames de tracteur , arbres d'\u00e9galisation de suspension, bagues int\u00e9rieures et ext\u00e9rieures d'\u00e9galisation, etc.<\/p>\n <\/p>\n Applications courantes de l'acier au carbone AISI 1020<\/p>\n L'AISI 1020 est utilis\u00e9 pour fabriquer diverses pi\u00e8ces m\u00e9caniques qui ne sont pas sollicit\u00e9es mais qui n\u00e9cessitent une t\u00e9nacit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e dans des conditions lamin\u00e9es \u00e0 chaud ou normalis\u00e9es. Et il est \u00e9galement utilis\u00e9 pour les tirants forg\u00e9s ou emboutis, les manilles, les leviers, les manchons, les colliers de serrage lourds et moyens. fabrication de machines.<\/p>\n Dans l'industrie de la fabrication de turbines \u00e0 vapeur et de chaudi\u00e8res, il est principalement utilis\u00e9 pour les tuyaux, les brides, les en-t\u00eates et diverses fixations fonctionnant dans des milieux non corrosifs avec une pression inf\u00e9rieure \u00e0 6 N\/carr\u00e9 et une temp\u00e9rature inf\u00e9rieure \u00e0 450 \u2103. Dans l'industrie ferroviaire et de fabrication de mat\u00e9riel roulant , il est utilis\u00e9 dans la fabrication de pi\u00e8ces moul\u00e9es telles que des traverses et des pistons .<\/p>\n<\/div>\n \n O\u00d9 ACHETER L'ACIER AISI 1020 EN CHINE ?<\/strong><\/span><\/h2>\nLe type d'acier AISI 1020 peut \u00eatre facilement trouv\u00e9 sur le march\u00e9, mais les acqu\u00e9rir aupr\u00e8s du meilleur fabricant d'acier 1020 de confiance pourrait \u00eatre le d\u00e9fi le plus redoutable pour les acheteurs et les agents d'approvisionnement en produits.<\/p>\n Pourquoi les fabricants d'acier en Chine ? L'acier chinois offre le meilleur en termes de prix comp\u00e9titifs, de volume et de qualit\u00e9. Pour les besoins en acier AISI 1020 sous diff\u00e9rentes formes, tailles, types et tol\u00e9rances, associez-vous \u00e0 nous et nous pouvons vous garantir le meilleur acier trouv\u00e9 ici \u00e0\u00a0Acier Waldun<\/a>.<\/p>\nCe que nous fournissons pour l'acier AISI 1020<\/strong><\/p>\n\n\n\nForme de fourniture<\/strong><\/td>\nTaille (mm)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\nRond<\/strong><\/td>\n\u03a680-\u03a61000<\/td>\n<\/tr>\n | \nCarr\u00e9<\/strong><\/td>\n100x100-600\u00d7600<\/td>\n<\/tr>\n | \n | | | | | | | | | | |