La calidad y el rendimiento de los tubos de acero sin costura se determinan de acuerdo con las necesidades.De acuerdo con las diferentes necesidades, se deben combinar diferentes contenidos y tipos de elementos.
(1) Carbono: cuanto mayor sea el contenido de carbono, mayor será la dureza del acero, pero peor será su plasticidad y tenacidad.
(2) Azufre: es un contaminante dañino en el acero. Cuando el acero con alto contenido de azufre se somete a un proceso de presión a alta temperatura, es fácil de romper, lo que generalmente se denomina fragilidad en caliente.
(3) Fósforo: Puede reducir significativamente la plasticidad y dureza del acero, especialmente a baja temperatura.Este fenómeno se denomina fragilidad en frío. En el acero de alta calidad, el azufre y el fósforo deben controlarse estrictamente. Pero, por otro lado, el alto contenido de azufre y fósforo en el acero bajo en carbono puede facilitar el corte, lo que es beneficioso para mejorar la maquinabilidad del acero.
(4) Manganeso: Puede mejorar la resistencia del acero, debilitar y eliminar los efectos adversos del azufre, y mejorar la templabilidad del acero.El acero de alta aleación (acero con alto contenido de manganeso) con alto contenido de manganeso tiene buena resistencia al desgaste y otras propiedades físicas. propiedades.
(5) Silicio: Puede mejorar la dureza del acero, pero la plasticidad y la dureza disminuyen.El acero utilizado para electricistas contiene una cierta cantidad de silicio, que puede mejorar las propiedades magnéticas blandas.
(6) Tungsteno: puede mejorar la dureza roja y la resistencia térmica del acero, y puede mejorar la resistencia al desgaste del acero.
(7) Cromo: puede mejorar la templabilidad y la resistencia al desgaste del acero, y puede mejorar la resistencia a la corrosión y la resistencia a la oxidación del acero.
(8) Vanadio: puede refinar la estructura granular del acero y mejorar la resistencia, dureza y resistencia al desgaste del acero. Cuando se funde en austenita a alta temperatura, puede aumentar la templabilidad del acero; por el contrario, cuando existe en forma de carburo, reducirá su templabilidad.
(9) Molibdeno: puede mejorar significativamente la templabilidad y la resistencia térmica del acero, evitar la fragilidad del templado y mejorar la remanencia y la fuerza coercitiva.
(10) Titanio: puede refinar la estructura granular del acero, mejorando así la resistencia y dureza del acero. En las tuberías de acero sin costura de acero inoxidable, el titanio puede eliminar o reducir el fenómeno de corrosión intergranular del acero.
(11) Níquel: puede mejorar la resistencia y dureza del acero y mejorar la templabilidad. Cuando el contenido es alto, se pueden cambiar significativamente algunas propiedades físicas del acero y las aleaciones, y se puede mejorar la resistencia a la corrosión del acero.
(12) Boro: cuando el acero contiene una pequeña cantidad de boro (0,001-0,005 %), la templabilidad del acero se puede duplicar.
(13) Aluminio: puede refinar la estructura granular del acero e inhibir el envejecimiento del acero con bajo contenido de carbono. Mejore la tenacidad del acero a baja temperatura, pero también mejore la resistencia a la oxidación del acero, mejore la resistencia al desgaste y la resistencia a la fatiga del acero.
(14) Cobre: su función destacada es mejorar la resistencia a la corrosión atmosférica del acero ordinario de baja aleación, especialmente cuando se usa junto con fósforo.