20# 스틸은 널리 사용되는 낮은 - 탄소 구조 강철입니다.GB/T 699-2015표준 (일본의 JIS G4051 S20C, 미국 ASTM A 108 1020 및 유럽의 EN 10083 - 1 C22E). 저탄소 함량은 우수한 가공성, 용접 성 및 연성을 제공하므로 파이프, 플랜지, 볼트 및 저로드 기계 부품과 같은 형성 (예 : 굽힘, 단조) 또는 용접 -을 형성 해야하는 구성 요소에 적합합니다. 아래는 화학 성분, 기계적 특성 및 이들 간의 본질적인 관계에 대한 자세한 분석입니다.
20# 스틸의 화학적 조성은 일관된 처리 가능성과 성능을 보장하기 위해 GB/T 699-2015에 의해 엄격하게 조절됩니다. 모든 요소 내용물은 질량 백분율 (%)으로 표현되며, 각 구성 요소는 강철의 미세 구조 및 특성을 결정하는 데 뚜렷한 역할을합니다.
| 요소 | 상징 | 컨텐츠 범위 (GB/T 699-2015) | 핵심 역할 및 영향 |
|---|---|---|---|
| 탄소 | C | 0.17–0.24% | 연성 및 용접 성의 1 차 결정 요인: 저탄소 함량 ((0.25%)은 냉각 중에 크게 경화되지 않고 강철이 부드럽고 연성 상태를 유지하도록합니다. 이를 통해 기계 (예 : 회전, 드릴링) 및 용접 (균열을 피하기 위해 예열 할 필요가 없음)이 쉽습니다. 과도한 탄소 (> 0.24%)는 연성을 감소시키고 용접 브리티 니스를 증가시킬 것입니다. 불충분 한 탄소 (0.17%)는 강도를 낮추어 하중 - 베어링 부품에 적합하지 않습니다. |
| 망간 | MN | 0.35–0.65% | 강화제 및 탈산제: 망간은 철제 매트릭스에 용해되어 연성을 희생하지 않고 인장 강도를 약간 증가시킵니다. 또한 "핫 부족"- 높은 - 온도 처리 (예 : 핫 롤링, 단조) 동안 강철 균열이있는 결함을 방지하기 위해 황 (FES보다 덜 유해한 포용성)과 반응합니다. 0.35–0.65% 범위는 강도 향상 및 처리 가능성을 균형을 유지합니다. |
| 규소 | 시 | 0.17–0.37% | 탈산제 및 가벼운 강화제: 스틸 메이킹 중에 실리콘이 첨가되어 산소를 제거합니다 (내부 다공성 및 내포물 감소). 그것은 항복 강도를 약간 향상시키기 위해 철분을 가진 견고한 용액을 형성하지만 연성에 미치는 영향을 최소화합니다. 과도한 실리콘 (0.37%)은 경도를 높이고 가공 가능성을 줄입니다. |
| 인 | P | 0.035% 이상 또는 동일 | 유해한 불순물: 인은 곡물 경계에서 분리되어 "차가운 브리틀트"- 강철이 저온 (< 0도)에서 부서지기 때문에 충격에 따른 골절 위험이 증가합니다. GB/T 699 - 2015는 특히 경미한 저온 환경에서 사용되는 구성 요소의 경우이 위험을 최소화하기 위해 P를 0.035% 이상 또는 동일하게 제한합니다. |
| 황 | S | 0.035% 이상 또는 동일 | 유해한 불순물: 황은 철과 반응하여 FES를 형성하는데, 이는 융점이 낮고 (- 1190도) 입자 경계를 약화시킨다. 이로 인해 핫 프로세싱 중에 "핫 부족"이 쌓이게됩니다. 0.035% 이하의 한계는 롤링 또는 단조 중에 강철이 무결성을 유지하도록합니다. |
| 구리 | Cu | 0.25% (최대)보다 작거나 동일합니다. | 잔류 추적 요소: 구리는 일반적으로 원료 (예 : 철광석)에서 존재합니다. 소량 (0.25%이상)은 대기 내식 저항을 약간 향상 시키지만 기계적 특성에는 큰 영향을 미치지 않습니다. 과도한 구리 (> 0.25%)는 핫 롤링 중에 표면 크래킹을 유발할 수 있으므로 엄격하게 제어됩니다. |
참고 : 높은 - 순도 20# steel (예 : 정밀 매끄러운 파이프의 경우)의 경우 크롬 (CR 작거나 0.20%이상) 또는 니켈 (0.20%이상)과 같은 추가 미량 요소가 최소 금액으로 존재할 수 있지만 GB/T 699-2015에 필수적이지 않습니다.



















