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Aço carbono AISI 1020 (UNS G10200) Tubo de tubos de aço sem costura Espessura pesada para aplicação de estrutura
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | DELTA |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | Aço carbono, aço de liga |
| Quantidade de ordem mínima | 4 toneladas |
| Preço | 610 - 820 USD/Ton |
| Detalhes da embalagem | embalagem padrão para exportação |
| Tempo de entrega | 5 - 10 dias em função da quantidade |
| Termos de pagamento | L/C, Western Union, T/T |
| Habilidade da fonte | 20 toneladas por semana |
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x| Produtos | Tubulação de aço sem emenda | Diâmetro | DN10 - DN600 |
|---|---|---|---|
| Espessura | 1.0 - 50.0mm | Duração | 6-10m ou corte como o pedido |
| Padrão | RUÍDO DO EN GB DE ASTM | Técnica | Rolos a quente |
| Serviço | Cortar qualquer comprimento conforme pedido | MOQ | 2 toneladas |
| Destacar | G10200 Tubo de aço sem costura,Estrutura Tubo de aço sem costura,Tubo de aço sem costura de espessura elevada |
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Aço carbono AISI 1020 (UNS G10200) Tubo de tubos de aço sem costura Espessura pesada para aplicação de estrutura
Especificações e espessura dos tubos AISI 1020
| Nome | SAE1020 Tubo de aço sem costura laminado a quente |
| Superfície | Desnudos, oleados |
| Materiais | ASTM A106B, ASTM A53B, API 5L Gr.B, ST52, ST37, ST44 SAE1010/1020/1045,S45C/CK45,SCM435,AISI4130/4140 |
| MOQ | 5 toneladas para tamanho e material normais |
| WT | Conforme os pedidos do cliente |
| Condições de pagamento | Depósito TT + saldo contra cópia BL / LC ou 100% LC à vista |
| Condições comerciais | FOB, C&F, CIF, EXW |
| Duração | Fixa ou aleatória, conforme pedido do cliente. |
| Terminação do tratamento | Simples (pode ser biselado, roscado, punch, encolher, extensão...) |
| Tempo de execução | Dentro de 7 dias a partir de estoque com 6m de comprimento (tubo de estoque com o nosso nome de fábrica em chinês),20-25 dias para tubo personalizado de acordo com o qty |
Introdução
Os aços de carbono são uma categoria de aço que contém 0,12 a 2% de carbono.Esta categoria de aço ganha dureza e resistência com tratamento térmico quando o teor de carbono aumenta mas a ductilidade é reduzida.
O aço de carbono AISI 1020 é um aço de carbono comum com uma boa combinação de resistência e ductilidade e pode ser endurecido ou carburado.
As secções seguintes discutirão em pormenor o aço carbono AISI 1020.
Composição química do tubo de aço 1020
A composição química do aço carbono AISI 1020 é descrita no quadro seguinte.
| Elementos | Teor (%) |
|---|---|
| Manganês | 0.30-0.60 |
| Carbono, C | 0.18-0.23 |
| Enxofre, S | 0.05 (máximo) |
| Fósforo, P | 0.04 (máximo) |
| Ferro, Fe | Balanço |
Propriedades físicas do tubo de aço AISI1020
As propriedades físicas do aço carbono AISI 1020 são indicadas no quadro seguinte.
| Propriedades | Métrica | Império |
|---|---|---|
| Densidade | 70,87 g/cm3 | 0.284 lb/in3 |
Propriedades mecânicas do aço carbono 1020
O quadro seguinte apresenta as propriedades mecânicas do aço carbono laminado a frio AISI 1020.
| Propriedades | Métrica | Império |
|---|---|---|
| Resistência à tração | 420 MPa | 60900 psi |
| Força de rendimento | 350 MPa | 50800 psi |
| Modulo de elasticidade | 205 GPa | 29700 ksi |
| Modulo de cisalhamento (típico do aço) | 80 GPa | 11600 ksi |
| Relação de Poisson | 0.29 | 0.29 |
| Prolongamento na ruptura (em 50 mm) | 15% | 15% |
| Dureza, Brinell. | 121 | 121 |
| Dureza, Knoop (convertido da dureza de Brinell) | 140 | 140 |
| Dureza, Rockwell B (convertido a partir da dureza de Brinell) | 68 | 68 |
| Dureza, Vickers (convertido a partir da dureza de Brinell) | 126 | 126 |
| Máquinabilidade (com base no aço AISI 1212 como 100 maquinabilidade) | 65 | 65 |
Propriedades térmicas
As propriedades térmicas do aço carbono laminado a frio AISI 1018 são indicadas no quadro seguinte.
| Propriedades | Métrica | Império |
|---|---|---|
| Conductividade térmica | 51.9 W/mK | 360 BTU em/h.ft2.°F |
| Coeficiente de expansão térmica (@0.000-100°C/32-212°F) | 110,7 μm/m°C | 60,50 μm/m°C |
Outras designações
Outras designações equivalentes ao aço carbono AISI 1018 incluem as seguintes:
| AMS 5054 | AMS 5045C | SAE J1397 | ASTM A513 (MT 1020) | ASTM A512 (1020, MT 1020) |
| AMS 5045 | AMS 5032B | SAE J412 | ||
| AFNOR CC 20 | AMS 5032 | SAE J403 | MIL S-11310 (CS 1020) | ASTM A29 |
| SS 1450 | AMS 5046 | SAE J414 | ASTM A830 | MIL S-7952 |
| DIN 1.0402 | B.S. 070 M 20 | A norma ASTM A635 | ASTM A787 (MT 1020) | MIL S-16788 |
| UNI C 20 | B.S. 040 A 20 | A norma ASTM A827 | A norma ASTM A794 | ASTM A108 |
| MIL T-3520 | ASTM A510 | ASTM A519 | A norma ASTM A544 | A norma ASTM A575 |
Formação
É fácil formar aço carbono AISI 1020 usando todos os métodos convencionais, uma vez que esta liga é altamente dúctil.
Solução
O aço de carbono AISI 1020 pode ser facilmente soldado utilizando todos os métodos tradicionais.
Tratamento térmico
O aço carbono AISI 1020 pode ser endurecido por aquecimento entre 815 e 871 °C (1500 a 1600 °F), seguido de apagamento por água.
Forja
O aço de carbono AISI 1020 deve ser forjado a 1260°C (2300°F) até 982°C (1800°F).
Trabalho a quente
O aço carbono AISI 1020 pode ser trabalhado a quente na faixa de 482 a 649 °C (900 a 1200 °F).
Trabalho a frio
O trabalho a frio do aço carbono AISI 1020 é possível utilizando todos os métodos convencionais.
Anilhamento
O recozimento completo desta liga pode ser alcançado entre 871-982 ° C (1600 a 1800 ° F) seguido de resfriamento lento no forno.Um recozimento de alívio de tensão pode ser realizado, se necessário, a 538°C (1000°F).
Temperamento
A temperação deve ser seguida de tratamento térmico e apagamento a 315 a 538 °C (600 a 1000 °F) com base no nível de resistência exigido.Por exemplo, a temperatura de 538 ° C (1000 ° F) fornece à liga uma resistência à tração de 90 ksi.
Endurecimento
O aço carbono AISI 1020 pode ser endurecido por trabalho a frio e por tratamento térmico, amortecimento e temperação.
Aplicações
O aço de carbono AISI 1020 é usado para aplicações estruturais simples, como parafusos de cabeça fria.
As outras aplicações desta liga são as seguintes:
- Pins
- Fusões
- Cadeias
- Engrenagens ligeiramente tensas
- Superfícies resistentes ao desgaste
- Componentes endurecidos em que a resistência do núcleo não é essencial.
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