Hur skiljer sig den kemiska sammansättningen av Q620 Round Steel (GB/T 1591) från Q550, och vilka kemiska justeringar ökar dess krypmotstånd?

Sep 17, 2025

Lämna ett meddelande

 

Q620 round steel (GB/T 1591) has a composition of 0.12–0.20% carbon (C), 0.20–0.55% silicon (Si), 1.00–1.60% manganese (Mn), 0.50–1.00% chromium (Cr), 0.20–0.50% molybdenum (Mo), 0.02–0.20% niobium (Nb)/titanium (Ti), mindre än eller lika med 0,035% P, mindre än eller lika med 0,035% S.

Jämfört med Q550 (0,12–0,20% C, 0,20–0,55% SI, 1,00–1,60% MN, 0,50–1,00% Cr, 0,20–0,50% MO, 0,02–0,20% Ti/Nb), Q620 har två viktiga kemiska justeringar som förbättrar krypningsresistens:

Niob -prioritering: Q620 använder niob (NB) som den enda mikrolegeringen (mot Q550: s Ti/NB -blandning). Nb bildar ultra - fina niob karbider (NBC) som är mer stabila vid höga temperaturer (upp till 600 grader) än titankarbider (TIC). NBC -partiklar fäster korngränser och dislokationer, vilket förhindrar att "korngränsen glider" som driver kryp - Q620: s kryphastighet vid 500 grader är ~ 35% lägre än Q550.

Stramare molybdenkontroll: Q620 specificerar ett smalare Mo -intervall (0,30–0,50% mot Q550: s 0,20–0,50%). MO bromsar atomdiffusion (en viktig krypförare) genom att bilda stabila MO₂C -karbider - q620: s stramare intervall säkerställer konsekvent diffusioninhibition, vilket undviker det reducerade krypmotståndet som inträffar vid Q550: s lägre MO -nivåer (0,20–0,30%).

Krom- och kolinnehåll är identiska med Q550, eftersom de stöder basstyrkan - Q620: s krypmotståndsförstärkning kommer från optimerad mikrolegering och stramare kompositionskontroll.