1。炭素(C:0.20%以下)
役割:強度と溶接性のバランス。
効果:
低炭素含有量が改善します溶接性コールドクラッキングリスクを減らします。
より高い炭素は強度を増加させますが、延性と腐食抵抗を害します。
2。銅(Cu:0.25–0.55%)
役割:の主要な要素風化抵抗.
効果:
さらに腐食を遅くする密な粘着性錆層(緑青)を形成します。
過剰なCuは、溶接中に高温の短さを引き起こす可能性があります。
3。Chromium(CR:0.30–1.25%)
役割:強化腐食と酸化抵抗.
効果:
CUと組み合わせて、保護緑青を安定させます。
産業/都市の汚染物質に対する耐性を改善します(例えば、So₂)。
4。ニッケル(NI:0.65%以下)
役割:ブースト靭性と低温性能.
効果:
穀物の構造を改良し、寒い気候で脆性を減らします。
過酷な環境での耐食性をサポートします。
5。リン(P:0.035%以下)および硫黄(S:0.035%以下)
P:緑青の形成を強化しますが、過剰は脆弱性を引き起こす可能性があります。
S:溶接中の熱い亀裂を避けるために最小化されます。
6.シリコン(SI:0.15–0.65%)&マンガン(MN:0.50–1.50%)
si:鋼を脱酸化し、強度を改善し、エイズの緑青接着を改善します。
Mn:強化硬度と硬化性、硫黄の悪影響のバランスを取ります。
キーパフォーマンスの影響
| 財産 | 支配的な要素 | 効果 |
|---|---|---|
| 耐食性 | Cu、Cr、Ni | 安定した錆層を形成します。 |
| 強さ | C、MN、SI | 高収量(355 MPa以上)および引張(490 MPa以上)。 |
| 溶接性 | 低C、低s | 亀裂リスクを減らします。 |
| タフネス | Ni、Mn | 低温での耐衝撃性に良い耐性。 |
トレードオフと制限
Cu/Cr依存関係:パフォーマンスが低下します塩化物が豊富です(沿岸)または高酸性環境。
溶接注意:ハズラックを避けるために、低水素電極が必要です。



