S960QLeste o calitate de-randament mare,-oțel structural de înaltă rezistență produsă în conformitate cuEN 10025-6standard. Este un material stins și călit (Q&T), care îi oferă un raport excepțional de rezistență-la-greutate și rezistență la abraziune.

Specificații și proprietăți cheie
Limita de curgere:Minimum de960 MPa.
Denumire numerică: 1.8933.
Tratament termic:Calit și revenit (Q) pentru a obține o microstructură-martensită-bainite cu granulație fină.
Rezistenta la impact:„L” din numele său înseamnă testarea cu impact la temperatură joasă-, de obicei la-40 de grade, cu valori ale energiei de impact de obicei în jur de 40J.
Sudabilitate:Are o sudabilitate bună, dar este sensibilă la aportul excesiv de căldură, care poate reduce rezistența locală (HAZ) sau poate afecta microstructura.
Compoziția chimică a S960QL
| % | |
|---|---|
| C | 0.20 |
| Si | 0.80 |
| Mn | 1.70 |
| P | 0.020 |
| S | 0.010 |
| N | 0.015 |
| B | 0.0050 |
| Cr | 1.50 |
| Cu | 0.50 |
| Lu | 0.70 |
| Nb | 0.06 |
| Ni | 2.0 |
| Ti | 0.05 |
| V | 0.12 |
| Zr | 0.15 |

Aplicații
Datorită rezistenței și durabilității sale ridicate, S960QL este utilizat în principal în industriile care necesită sarcini utile mari și reducerea greutății. Raportul său excelent rezistență-la-greutate le permite inginerilor să proiecteze structuri mai ușoare fără a sacrifica performanța, făcându-l potrivit pentru o gamă largă de aplicații solicitante.
• Transport greu
S960QL este utilizat pe scară largă în producția de șasiu și cadre pentru camioane și remorci. Folosind acest-oțel de înaltă rezistență, producătorii pot reduce grosimea pieselor structurale, menținând sau chiar crescând capacitatea de încărcare. Acest lucru are ca rezultat vehicule mai ușoare care pot transporta mărfuri mai grele, pot îmbunătăți eficiența consumului de combustibil și pot reduce costurile operaționale. Duritatea materialului ajută, de asemenea, la absorbția impactului și a vibrațiilor, sporind durabilitatea generală și siguranța în timpul transportului pe distanțe lungi-.
• Echipamente de ridicare
În industria echipamentelor de ridicat, S960QL este un material preferat pentru brațele macaralelor mobile, brațele telescopice și catargele. Limita sa ridicată de curgere și rezistența bună la oboseală permit construirea de brațe mai lungi și mai ușoare, care pot face față sarcinilor grele cu o stabilitate îmbunătățită. Greutatea redusă a brațului permite, de asemenea, macaralelor să funcționeze cu o mai mare flexibilitate și manevrabilitate, în special în spații restrânse. În plus, duritatea oțelului la temperaturi scăzute asigură o performanță fiabilă chiar și în medii reci de lucru.
• Exploatare minieră și terasamente
S960QL este utilizat în cupe de excavator, elemente portante-sarcină și diferite componente structurale în echipamentele miniere și de terasament. Combinația materialului de rezistență ridicată și rezistență la uzură îl face ideal pentru a rezista la condițiile abrazive ale site-urilor miniere, unde echipamentele sunt expuse la impacturi puternice, la încărcare constantă și la teren aspru. Prin utilizarea S960QL, producătorii pot prelungi durata de viață a componentelor și pot reduce cerințele de întreținere, ceea ce duce la timpi de nefuncționare mai mici și la creșterea productivității.
• Inginerie civilă
În inginerie civilă, S960QL este utilizat în structurile de poduri și componentele-de clădiri înalte. Capacitatea sa de a rezista la sarcini extreme și de a rezista la oboseală îl face potrivit pentru părți structurale critice, cum ar fi grinzi, stâlpi și ferme. Proprietățile mecanice consecvente ale oțelului și sudabilitatea bună simplifică, de asemenea, procesele de fabricație și construcție, asigurând integritatea structurală și durabilitatea pe termen lung a proiectelor de infrastructură-la scară largă.

etapele de prelucrare
1. Tăiere
Tăiere termică: S960QL este potrivit pentru tăierea cu laser, plasmă și oxi-combustibil.
Tăierea cu laser este preferată pentru componentele de{0}}înaltă precizie și pentru un finisaj fin al suprafeței.
Pre-procesare: plăcile trebuie încălzite la aproximativ +20 grade înainte de tăiere pentru a preveni crăparea la rece.
Tăiere mecanică: Cel mai bine se realizează cu foarfece de ghilotină pentru sarcini grele-. Lamele ascuțite și setările corecte ale jocului sunt critice datorită durității extreme a materialului.
2. Sudarea
Sudarea este cea mai critică etapă de procesare, deoarece căldura excesivă poate degrada microstructura temperată.
Proces cu conținut scăzut de hidrogen: Utilizați sudura MIG/MAG (cu gaz de protecție M21) sau TIG. Consumabilele trebuie să aibă un conținut scăzut de hidrogen pentru a preveni fisurarea la rece indusă de hidrogen-.
Controlul intrării de căldură: Mențineți un anumit timp de răcire (t8/5) între 800 și 500 de grade. Pentru standardele 2026, se recomandă utilizarea unui software precum WeldCalc pentru a calcula intervalele admisibile de căldură.
Preîncălzire: Este necesară pentru plăcile mai groase pentru a reduce viteza de răcire și pentru a minimiza stresul rezidual.
3. Formare și îndoire
Îndoire: poate fi format-la rece, dar necesită forțe de îndoire semnificativ mai mari decât oțelul structural standard.
Springback: așteptați-vă un springback substanțial; îndoirea peste-este de obicei necesară pentru a obține unghiul final dorit.
Pregătirea suprafeței: Asigurați-vă că suprafața plăcii este curată și fără urme de șlefuire în zona de îndoire pentru a evita inițierea fisurilor.
4. Prelucrare (frezare și găurire)
S960QL este considerat dificil de prelucrat datorită rezistenței sale ridicate.
Parametri: Cercetările pentru 2026 sugerează că parametrii optimi de frezare includ o viteză de tăiere de ~110 m/min și o viteză scăzută de avans de ~0,08 mm/dinte pentru a gestiona forța și temperatura de tăiere.
Scule: utilizați unelte de-calitate înaltă, acoperite cu carbură-. Configurațiile rigide ale mașinii sunt esențiale pentru a evita vibrațiile și vibrațiile.
5. Tratament termic
Călire și revenire: efectuate în principal de producător pentru a crea structura-martensită-bainit cu granulație fină.
Tratament termic post-sudare (PWHT): în general evitat, deoarece poate reduce limita de curgere. Dacă este obligatoriu pentru ameliorarea tensiunilor, acesta trebuie efectuat la temperaturi sub temperatura inițială de revenire (de obicei < 580 de grade).
Obțineți o cotație de preț pentru S960QL, contactați GNEE Steel.
Care este limita de curgere minimă a S960QL?
Limita de curgere minimă a S960QL este de 960 megapascali (MPa). Această limită mare de curgere îl face potrivit pentru aplicații care necesită rezistență la sarcină grea, asigurând stabilitatea structurală în proiecte de inginerie solicitante, cum ar fi brațurile macaralei și componentele podurilor.
Care este modulul de elasticitate al lui S960QL?
Modulul său de elasticitate este de aproximativ 206 GPa, la fel ca majoritatea oțelurilor structurale. Această valoare este utilizată în calculele de proiectare structurală pentru a prezice deformarea sub sarcină, asigurând stabilitatea și precizia structurii.
S960QL are o limită de oboseală?
Da, S960QL are o limită de oboseală de aproximativ 400-450 MPa (pentru 10⁷ cicluri). Rezistența la oboseală este critică pentru aplicațiile de sarcină dinamică, cum ar fi piesele de mașini, care necesită o proiectare adecvată pentru a evita defecțiunile induse de stres ciclic.
Care este temperatura maximă de funcționare a S960QL?
Temperatura maximă de funcționare sigură a S960QL este de 300 de grade. Dincolo de aceasta, rezistența sa mecanică scade semnificativ. Pentru aplicații cu temperatură înaltă-, luați în considerare oțelurile aliate rezistente la căldură.
S960QL necesită preîncălzire înainte de sudare?
Da, preîncălzirea este necesară pentru sudarea S960QL. Temperatura recomandată de preîncălzire este de 80-150 de grade, în funcție de grosime. Preîncălzirea reduce viteza de răcire, prevenind formarea martensitei și fisurarea la rece în zona de sudură.
Care este conductivitatea termică a lui S960QL?
Conductivitatea termică a lui S960QL este de aproximativ 45 W/(m·K) la temperatura camerei. Această proprietate afectează procesele de sudare și tratament termic, necesitând rate controlate de încălzire/răcire pentru a evita stresul termic și deteriorarea materialului.
Care este aplicația tipică pentru S960QL?
S960QL este utilizat în mod obișnuit în echipamente grele-: brațuri de macarale, mașini de minerit, platforme offshore și structuri-înalte din oțel pentru clădiri. Se potrivește, de asemenea, în vehiculele militare și în recipientele sub presiune care necesită un raport mare rezistență-la-greutate.
S960QL poate fi utilizat în medii cu temperatură scăzută?
Da, se poate. Cu o rezistență bună la temperatură joasă-(mai mare sau egală cu 40 J la -20 grade), S960QL este potrivit pentru regiunile reci. Pentru temperaturi mai scăzute (-40 grade), verificați fișele de date ale producătorului pentru grade modificate pentru a asigura rezistența la rupere.
S960QL poate fi prelucrat cu ușurință?
Prelucrarea S960QL este o provocare din cauza rezistenței ridicate. Folosiți-unelte din oțel sau carbură de mare viteză, cu muchii ascuțite. Reduceți viteza de tăiere, creșteți moderat viteza de avans și utilizați fluide de tăiere pentru a îmbunătăți durata de viață a sculei și finisarea suprafeței.
Care este densitatea lui S960QL?
Densitatea lui S960QL este de aproximativ 7,85 g/cm³, la fel ca oțelurile carbon convenționale. Acest lucru permite calculul precis al greutății pentru proiectarea structurală, asigurând un raport optim rezistență-la-greutate în proiectele de inginerie.
S960QL este sudabil?
Da, S960QL este sudabil, dar sunt necesare proceduri adecvate. Preîncălzirea și tratamentul termic post-sudare (PWHT) sunt recomandate pentru a preveni fisurarea la rece. Utilizați consumabile de sudură cu conținut scăzut de hidrogen pentru a-și menține proprietățile mecanice după sudare.

