Polijas standarta augsta mangāna tērauda ķīmiskais sastāvs
PN 83160

|
tērauda marka |
Ķīmiskā sastāva kvalitātes frakcija ( procenti ) |
|||||
|
C |
Mn |
Si |
S |
P |
cits |
|
|
L120G13 |
1.0-1.4 |
12.0-14.0 |
0.3-1.0 |
Mazāks vai vienāds ar 0.03 |
Mazāks vai vienāds ar 0.10 |
Cr: mazāks vai vienāds ar 1.0 |
|
L120G13H |
1.0-1.4 |
12.0-14.0 |
0.3-1.0 |
Mazāks vai vienāds ar 0.03 |
Mazāks vai vienāds ar 0.10 |
Cr:0.6-1.3 |
|
L120G13T |
1.0-1.4 |
12.0-14.0 |
0.3-1.0 |
Mazāks vai vienāds ar 0.03 |
Mazāks vai vienāds ar 0.10 |
Cr: mazāks vai vienāds ar 1.0 |
Ja tērauda lējums ar augstu mangāna saturu tiek pakļauts trieciena pārtveršanai un spiedes spriedzei, metāla virsma ir plastiska deformācija, ātri rada apstrādes sacietēšanu un izraisa martensīta un ε fāzi, tādējādi veidojot cietu un nodilumizturīgu virsmas slāni, un pacienta daļa ir joprojām austenīta audi. Virsmas slāņa cietība tiek palielināta no aptuveni 200 HB līdz vairāk nekā 500 HB, un cietējošā slāņa koncentrācija var sasniegt 10 ~ 20 mm vai pat vairāk. Kamēr virsma pakāpeniski nolietojas, cietošais slānis trieciena slodzes ietekmē nepārtraukti attīstās uz iekšu. Mazas triecienslodzes un zema sprieguma nodiluma gadījumā tērauda ar augstu mangāna saturu nodilumizturība bieži vien nav labāka nekā citiem tērauda veidiem ar ievērojamu virsmas cietību. Austenīta tērauds ar augstu mangāna saturu ir nemagnētisks, taču to var izmantot gan nodilumizturīgām, gan pret magnetizāciju izturīgām detaļām, piemēram, sūkšanas ierīces elektromagnēta vākam.
Lai izpildītu dažādu darba apstākļu prasības, pielāgotu pamata sastāvdaļas un pievienotu citus sakausējuma elementus, lai uzlabotu tērauda nodilumizturību, tiek izstrādāts uzlabots tērauds ar augstu mangāna saturu. Dažu uzlabota tērauda ar augstu mangāna saturu ķīmiskais sastāvs un izmantošana mājās un ārzemēs ir parādīts nākamajā tabulā.






