50CRVA 둥근 강철 (GB/T 1222)은 0.46–0.54% 탄소 (C), 0.17–0.37% 실리콘 (SI), 0.50–0.80% 망간 (MN), 0.80–1.10%의 크롬 (CR), 0.10-0.20% 바나듐 (V)의 조성을 갖는다. S.
Vanadium (v)은 화학적 피로 저항성을 향상시키는 핵심 요소 - 그 효과는 두 개의 원자 - 레벨 메커니즘에서 비롯됩니다.
미세한 탄화물 형성 : 바나듐은 탄소와 반응하여 크기가 5-10nm 인 Ultra - 미세 바나듐 탄화물 (VC)을 형성합니다. 이 탄화물은 매트릭스에 균일하게 분산되어 탈구 이동에 "micro - 장벽"으로 작용합니다. 주기적 하중 (피로를 유발하는) 동안, 탈구는 VC에 의해 고정되어 플라스틱 변형의 축적을 방지하여 개시가 발생합니다.
곡물 정제 : VC 입자는 열처리 동안 오스테 나이트 입자 경계를 고정시켜 최종 최종 입자 구조 (ASTM 9-10 vs. astm 7-8의 경우 v - free 50CRA)를 초래합니다. 미세한 곡물은 균열 전파를 차단하기위한 경계가 더 많습니다 - 균열은 몇 개의 큰 곡물보다 여러 개의 작은 곡물을 가로 질러 이동하기 위해 더 많은 에너지를 필요로하며 피로 수명을 연장합니다.
크롬 (0.80–1.10%)은 VC의 효과를 지원하는 추가적인 cr₂₃c₆ 카바이드를 형성하는 반면, 탄소는 충분한 카바이드 - 형성 재료를 제공합니다 - Vanadium은 이러한 탄화물이 작고 분산되어 피로 저항을 극대화합니다.



















