Nous pouvons fournir une variété de plaques d’acier DIN St37.2 DIN 17100 de taille régulière, de bobines d’acier DIN St37.2 DIN 17100, de barres d’acier DIN St37.2 DIN 17100, d’acier de construction, si vous avez des exigences particulières, veuillez nous contacter pour vous fournir des services personnalisés.
Nous fournissons également des services de traitement DIN St37.2 DIN 17100, selon les exigences et les dessins fournis par les clients, des pièces de traitement personnalisées pour divers besoins.

DIN St37.2 DIN 17100 Chimie
Le carbone, le silicium, le manganèse, le phosphore et le soufre sont les principaux éléments constitutifs de la norme DIN St37.2 DIN 17100.
Le carbone est l’élément de durcissement le plus important dans l’acier.
Le silicium aide à renforcer la force. Comme le manganèse, le silicium est utilisé pour maintenir la résistance de l’acier pendant sa production.
Le manganèse est l’élément stabilisateur le plus important de l’austénite, contribue à la formation de la structure de texture et augmente la fermeté, la résistance et la résistance à l’usure.
Le phosphore est un élément nocif. Il réduit la plasticité et la ténacité de l’acier et la fragilité froide apparaît. Il peut augmenter considérablement la résistance de l’acier et améliorer la stabilité à la corrosion atmosphérique. Son contenu devrait être limité à moins de 0,05%.
Habituellement, le soufre est un élément nocif, ce qui rend la fragilité chaude de l’acier élevée, et la teneur en soufre est limitée à moins de 0,05%.
| Élément | Min | Max | Semblable |
|---|---|---|---|
| N | - | 0.0090 | - |
| P | - | 0.0500 | - |
| S | - | 0.0500 | - |
| C | - | 0.1700 | - |

DIN St37.2 DIN 17100 Mécanique
La limite d’élasticité fait référence à la transition de la norme DIN St37.2 DIN 17100 de l’état élastique non uniforme à l’état élastique-plastique après avoir atteint une certaine contrainte de déformation. Il marque le début de la déformation macroplastique.
La résistance à la traction (Rm) fait référence à la contrainte maximale que la norme DIN St37.2 DIN 17100 supporte avant la rupture. Lorsque l’acier cède dans une certaine mesure, sa résistance à la déformation augmente à nouveau en raison du réarrangement des grains internes. À ce stade, bien que la déformation se développe rapidement, elle ne peut qu’augmenter avec l’augmentation du stress jusqu’à ce que le stress maximal soit atteint. À partir de ce moment, la capacité de résistance à la déformation de la norme DIN St37.2 DIN 17100 est clairement réduite et une grande déformation plastique se produit au point le plus faible, où la section de l’échantillon rétrécit rapidement, entraînant une fracture du cou. La valeur de la contrainte maximale de la norme DIN St37.2 DIN 17100 avant la rupture à la traction est appelée limite de résistance à la traction.
Rendement Rp0.2 (MPa) | Tension Rm (MPa) | Impact KV/Ku (J) | Élongation A (%) | Réduction de la section transversale dans la fracture Z (%) | État du traitement thermique | Dureté Brinell (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 (≥) | 484 (≥) | 13 | 14 | 31 | Solution et vieillissement, recuit, Ausaging, Q+T, etc. | 141 |
DIN St37.2 DIN 17100 Physique
Propriétés physiques de base de l’acier DIN St37.2 DIN 17100
Température (°C) | Module d’élasticité (GPa) | Coefficient moyen de dilatation thermique 10-6/(°C) entre 20(°C) et | Conductivité thermique (W/m-°C) | Capacité thermique spécifique (J/kg-°C) | Résistivité électrique spécifique (Ω mm²/m) | Densité (kg/dm³) | Le coefficient de Poisson, ν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | - | - | 0.42 | - | |||
| 322 | 891 | - | 22.3 | 234 | - | ||
| 471 | - | 22 | 11.2 | 443 | 122 |
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