Проволока 08г2с характеристики: характеристики и расшифовка, применение и свойства стали

alexxlab | 13.03.2023 | 0 | Разное

Содержание

характеристики и расшифовка, применение и свойства стали

  • Стали
  • Стандарты

Всего сталей

Страна Стандарт Описание
Россия ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная. Технические условия
Россия ТУ 1227-017-00187240-2003 Проволока омедненная сварочная из легированной стали марок Св-08ГС, Св-08Г1С и Св-08Г2С

Механические свойства стали СВ08Г2С

Свойства по стандарту ГОСТ 2246-70

Сортамент
Применение
Диаметр, мм
Временное сопротивление разрыву, σв, МПа
Проволока
Для сварки
0,3 – 0,5
890 – 1390
Проволока Для сварки 0,8 – 1,5
890 – 1340
Проволока Для сварки 1,6
890 – 1290
Проволока Для сварки 2,0
790 – 1190
Проволока Для сварки > 2,0
690 – 1040
Проволока Для изготовления электродов
1,6
690 – 990
Проволока
Для изготовления электродов
2,0
690 – 990
Проволока Для изготовления электродов > 2,0
640 – 940

Свойства по стандарту ТУ 1227-017-00187240-2003

Сортамент
Диаметр, мм
Временное сопротивление разрыву, σв, МПа
Проволока
0,8 – 1,2
880 – 1350
Проволока
1,6
880 – 1300

×

Отмена Удалить

×

Выбрать тариф

×

Подтверждение удаления

Отмена Удалить

×

Выбор региона будет сброшен

Отмена

×

×

Оставить заявку

×

Название

Отмена

×

К сожалению, данная функция доступна только на платном тарифе

Выбрать тариф

Св-08Г2С

Canada

México (Mexico)

United States of America (USA)

Antigua and Barbuda

Argentina

Bahamas

Barbados

Belize

Bolivia – Plurinational State of

Brasil (Brazil)

Brasil (Brazil – Condor)

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica

Dominican Republic

Ecuador

Grenada

Guatemala

Guyana

Haïti, Ayiti (Haiti)

Honduras

Jamaica

Nicaragua

Panamá

Perú (Peru – Soldexa)

Paraguái (Paraguay)

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

El Salvador

Suriname

Trinidad and Tobago

Uruguay

Saint Vincent and the Grenadines

Venezuela – Bolivarian Republic of

Andorra (Andorra)

België (Belgium)

Bielaruś, Беларусь (Belarus)

Босна и Херцеговина (Bosnia and Herzegovina)

Bulgariya, България (Bulgaria)

Κύπρος Kıbrıs (Cyprus)

Česko (Czechia)

Crna Gora Црна Гора (Montenegro)

Danmark (Denmark)

Deutschland (Germany)

Eesti (Estonia)

Éire (Ireland)

España (Spain)

France (France)

Hellas Ελλάς (Greece)

Hrvatska (Croatia)

Ísland (Iceland)

Italia (Italy)

Latvija (Latvia)

Lietuva (Lithuania)

Liechtenstein

Lëtezebuerg (Luxembourg)

Magyarország (Hungary)

Malta

Monaca, Múnegu (Monaco)

Netherlands

Norge (Norway)

Österreich (Austria)

Polska (Poland)

Portugal

Republica Moldova (Moldova)

România (Romania)

Россия (Russia)

Северна Македонија (North Macedonia)

Shqipëria (Albania)

Slovenija (Slovenia)

Slovensko (Slovakia)

Srbija Србија (Serbia)

Schweiz (Switzerland)

Suomi (Finland)

Sverige (Sweden)

Türkiye (Turkey)

Ukraїna Україна (Ukraine)

United Kingdom

افغانستانAfghanestan (Afghanistan)

Al-‘Arabiyyah as Sa‘ūdiyyah المملكة العربية السعودية (Saudi Arabia)

Al-’Imārat Al-‘Arabiyyah Al-Muttaḥidah الإمارات العربيّة المتّحدة (United Arab Emirates)

Al-‘Iraq العراق (Iraq)

Al-‘Urdun الأردن (Jordan)

Al-Yaman اليمن (Yemen)

البحرينAl-Bahrayn (Bahrain)

Dawlat ul-Kuwayt دولة الكويت (Kuwait)

Iran (Islamic Republic of)

Israʼiyl إسرائيل, Yisra’el ישראל (Israel)

Lubnān لبنان, Liban (Lebanon)

Qaṭar قطر (Qatar)

Syrian Arab Republic

Türkiye (Turkey)

‘Umān عُمان (Oman)

Al-maɣréb المغرب, Amerruk / Elmeɣrib (Morocco)

Angola (Angola)

As-Sudan السودان (Sudan)

Bénin (Benin)

Botswana

Burkina Faso

Cabo Verde

Cameroun (Cameroon)

Congo

Congo, Democratic Republic of

Côte d’Ivoire

Djibouti

Dzayer (Algeria)

مصرMisr (Egypt)

eSwatini (Eswatini)

Gaana (Ghana)

Gambia

Guinea Ecuatorial (Equatorial Guinea)

Guinea-Bissau

Guinée (Guinea)

Iritriya إرتريا Ertra (Eritrea)

Ityop’ia ኢትዮጵያ (Ethiopia)

Kenya

Lesotho

Liberia

Lībiyā ليبيا (Libya)

Madagasikara (Madagascar)

Malaŵi, Malawi (Malawi)

Mali

Moçambique (Mozambique)

Moris (Mauritius)

Muritan / Agawec, Mūrītānyā موريتانيا (Mauritania)

Namibia

Niger

Nigeria, Nàìjíríà (Nigeria)

République Centrafricaine, Ködörösêse tî Bêafrîka (Central African Republic)

République Gabonaise (Gabon)

Rwanda

Sao Tome and Principe

Sénégal (Senegal)

Seychelles, Sesel (Seychelles)

Sierra Leone

Soomaaliya aş-Şūmāl, الصومال (Somalia)

South Africa

Tanzania, United Republic of

Tchad, تشاد (Chad)

Togo

Tunes, تونس (Tunisia)

Uburundi (Burundi)

Uganda

Western Sahara

Zambia

Zimbabwe

جزر القمر Comores Koromi (Comoros)

Aorōkin M̧ajeļ (Marshall Islands)

Aotearoa (New Zealand)

Australia

Azərbaycan (Azerbaijan)

Bangladesh বাংলাদেশ (Bangladesh)

Belau (Palau)

Brunei Darussalam

Druk Yul, འབྲུག་ཡུལ (Bhutan)

Dhivehi Raajje (Maldives)

Fiji, Viti, फ़िजी (Fiji)

Hayastán (Armenia)

Kampuchea កម្ពុជា (Cambodia)

Kyrgyzstan Кыргызстан (Kyrgyzstan)

India

Indonesia

South Korea

Mǎláixīyà 马来西亚, Malaysia, மலேசியா (Malaysia)

Micronesia (Federated States of)

Mongol Uls Монгол Улс (Mongolia)

Mueang Thai เมืองไทย (Thailand)

Myanma မြန်မာ (Myanmar)

  • Продукция и решения
  • Сварочные материалы
  • Проволока для сварки MIG/MAG (GMAW)
  • Проволока для низкоуглеродистых сталей

x

x

Loading. .

[PDF] Слияние зерен при волочении проволоки title={Слияние зерен во время волочения проволоки}, author={Леонид Сергеевич Метлов, Анатолий Завдовеев и Елена Пашинская}, journal={arXiv: Материаловедение}, год = {2015} }

  • Метлов Л., Завдовеев А., Пашинская Е.
  • Опубликовано 10 августа 2015 г.
  • Материаловедение
  • arXiv: Материаловедение

Впервые доказан эффект слияния зерен при деформировании волочением. Это сделано на примере получения стальной проволоки из катанки, изготовленной прокаткой сдвиговой технологией, и показано не только измельчение зерна, но и его слияние. Полученный в текущей работе результат имеет принципиальное значение; он раскрывает новый механизм «перекристаллизации», происходящей без диффузионных воздействий за счет механического воздействия.

Посмотреть PDF на arXiv

Экспериментальная оценка микроструктуры, механических и функциональных усталостных свойств легированных бором проволок Cu-Al-Be SMA

  • Р. Сингх, П. Бисвас, С. М. Муригендраппа, С. Каттимани
  • Материаловедение

  • 2021

Влияние ультразвуковой обработки расплава на микроструктуру, механические свойства и электропроводность Altic Sieu Сплавы –Fe и Al–Ni с добавками Zr

  • С. Чанкитмунконг, Д. Эскин, К. Лимманевичитр
  • Материаловедение

  • 2021

1-9 ССЫЛКА 1-

СОРТИРОВАТЬ ПОПо релевантностиНаиболее влиятельные статьиНовизна

Влияние технологии прокатки сдвигом на структуру, свойства и пластичность низкоуглеродистой стали

  • Пашинская Е.В., Варюхин В.В., Завдовеев А.В., Столяров В.В.
  • 1 Материаловедение

  • 2012

В данной работе авторами предложен и разработан новый процесс формообразования — прокатка со сдвигом (RS-технология), характеризующаяся объемным напряженным состоянием с интенсивной пластической деформацией. Потомственный…

Влияние прокатки со сдвигом на свойства катанки и проволоки из стали 08Г2С

  • Пашинская Е. , Толпа А., Мышляев М., Гришаев В., Завдовеев А.
  • Материаловедение

  • 0014 Исследовано наследственное влияние строения катанки на структуру и физико-механические свойства проволоки из стали 08Г2С, полученной прокаткой со сдвигом, в сравнении с проволокой…

    Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией

    • H. Stüwe
    • Материаловедение

    • 2004

    Сильная пластическая деформация металлов приводит к очень тонкой микроструктуре. Это происходит путем «фрагментации» исходной кристаллической структуры. Механизмы этой фрагментации следующие:…

    Формирование структуры и свойств низкоуглеродистой стали при прокатке со сдвигом и холодной вытяжкой

    • Пашинская Е.В., Варюхин В.В., Мышлаев М.В., Завдовеев А.В.
    • Материаловедение

    • 2014

    которое развивается при одновременном действии нескольких сил и моментов. Схемы SPD, включающие применение высокого давления и сдвига, в настоящее время находятся на стадии изучения. Значительное количество…

    Непрерывная рекристаллизация в аустенитной нержавеющей стали после больших деформаций

    • Беляков А., Сакаи Т., Миура Х., Кайбышев Р., Цузаки К.
    • Материаловедение

    • 2002

    Перекристаллизация и связанные с ним явления отжига

    • F. J. Humphreys, M. Hatherly
    • Материалогические науки

    • 1995

    Динамика Динамики двух девело.

    • Метлов Л.
    • Материаловедение, инженерия

      Физический обзор. E, Статистическая, нелинейная и физика мягкого вещества

    • 2014

    Подход основан на специальной форме кинетического уравнения в терминах внутренней энергии, которая применяется здесь для описания важной практической проблемы мелкозернистого структурообразование в металлах при интенсивной пластической деформации.

    Формирование внутренней структуры твердых тел при сильной нагрузке.

    • Метлов Л.
    • Материаловедение

      Физический обзор. E, Статистическая, нелинейная физика и физика мягкого вещества сильная пластическая деформация.

      Неравновесная эволюционная термодинамика вакансий.

      Альтернативный подход, неравновесная эволюционная термодинамика, сравнивается с классическим подходом Ландау. Статистическое обоснование подхода выполнено с помощью вероятности…

      Особенности протекания релаксационных процессов в металлических материалах в сочетании со сдвигом в сторону пластической деформации. Металлофизика и новейшие технологии

      • 2009

      Проволока сварочная полированная без покрытия – Днепрометиз

      Проволока сварочная полированная без покрытия

      Проволока сварочная полированная без покрытия

      Wire grade Wire diameter, mm Maximum deviations of the wire: Type of delivery — in coils weight, kg
      for welding (surfacing) для электродного производства

      Низкоуглеродистый

      Св-08,

      Св-08А

      для электродного производства

      4 0,8
      80
      1,0-1,2 -0,09 80
      1,4 80; 550±50
      1,6 -0,12 -0,06 80
      1,8-2,0
      2,5-3,0 -0,09 80; 950±100
      3,5-6,0 -0,16 -0,12 80; 950±100

      Легированные

      Св-08Г2С

      0,8 -0,07 1; 2,5; 5; 15; 18; 80
      1,0-1,4 -0,09 1; 2,5; 5; 15; 18; 80
      1,6-2,0 -0,12 15; 18; 80

      Омедненный

      Св-08Г2С

      0,8 -0,07 1; 2,5; 5; 15; 18; 80
      1,0-1,4 -0,09 1; 2,5; 5; 15; 18; 80
      1,6 -0,12 15; 18; 80

      Омедненный

      4Si1 (EN ISO 14341)

      0,8 -0,04
      1,0-1,4 1; 2,5; 5; 15; 18; 80
      1,6 15; 18; 80

      Wire grade

      Chemical composition, %

      Mn

      C

      Si

      Cr

      Ni

      S

      P

      Al

      not more

      Low-carbon Sv-08

      0,35-0,6

      0,10

      0,03

      0,15

      0,30

      0,04

      0,04

      0,01

      Low-Carbon SV-08A

      SV-08A

      . 10

      0,03

      0,12

      0,25

      0,03

      0,03

      0,01

      Alloyed Св-08ГС

      1,40-1,70

      0,10

      0,60-0,85

      0,20

      0,25

      0,025

      0,03

      Alloyed Sv-08G2S

      1,80-2,10

      0,05-0,11

      0,7-0,95

      0,20

      0,25

      0,025

      0,03

      4Si1 (EN ISO 14341)

      1,60-1,90

      0,06-0,14

      0, 80-1,20

      0,15

      0,15

      0,025

      0,025

      0,02

      Wire diameter, mm

      Tensile strength, Mpa (kgs/mm2)

      for welding (surfacing)

      for electrode production

      0,8-1,5

      882-1323 (90-135)

      1,6

      882-1274 (90-130)

      686-980 (70-100)

      2

      784-1176 (80-120)

      4

      666 (80-120)

      4

      6666 (80-120). затем 2,0

      686-1029 (70-105)

      637-931 (65-95)

      Марка проволоки Wire diameter, mm Maximum deviations of the wire: Type of delivery — in coils weight, kg
      for welding (surfacing) for electrodes production

      Low-carbon

      Sv-08,

      Sv-08А

      for electrode production

      0,8 -0,07 80
      1,0-1,2 -0,09 80
      1,4 80; 550±50
      1,6 -0,12 -0,06 80
      1,8-2,0
      2,5-3,0 -0,09 80; 950±100
      3,5-6,0 -0,16 -0,12 80; 950±100

      Легированный

      Св-08Г2С

      0,8 -0,07 1; 2,5; 5; 15; 18; 80
      1,0-1,4 -0,09 1; 2,5; 5; 15; 18; 80
      1,6-2,0 -0,12 15; 18; 80

      Омедненный

      Св-08Г2С

      0,8 -0,07 1; 2,5; 5; 15; 18; 80
      1,0-1,4 -0,09 1; 2,5; 5; 15; 18; 80
      1,6 -0,12 15; 18; 80

      Омедненный

      4Si1 (EN ISO 14341)

      0,8 -0,04
      1,0-1,4 1; 2,5; 5; 15; 18; 80
      1,6 15; 18; 80

      Wire grade

      Chemical composition, %

      Mn

      C

      Si

      Кр

      Ni

      S

      P

      Al

      not more

      Low-carbon Sv- 08

      0,35-0,6

      0,10

      0,03

      0,15

      0,30

      0,04

      0,04

      0,01

      Low-carbon Sv-08А

      0,35-0,6

      0,10

      0,03

      0,12

      0,25

      0,03

      0,03

      0,01

      Alloyed Sv-08GS

      1 ,40-1,70

      0,10

      0,60-0,85

      0,20

      0,25

      0,025

      0,03

      Alloyed Sv -08G2S

      1,80-2,10

      0,05-0,11

      0,7-0,95

      0,20

      0,25

      0,025

      0,03

      4SI1 (EN ISO 14341)

      1,60-1,90

      0,06-011111149114

      4

      .

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *