Lager stål har karbon -innhold i området fra 0,55 til 1,10 prosent mangan i området fra 0,10 til 1,15 prosent , silisium i området fra 0,15 til 2,0 prosent , fosfor og svovel opptil maksimalt 0,03 prosent , og krom i området fra 0,5 til 2,0 prosent. Den gjenværende prosenten er jern. Kjemiske egenskaper bestemme de anti- korrosive egenskapene for lagerstål . Den kjemiske sammensetningen av stål tilsier også sine mekaniske og fysiske egenskaper som styrke og hardhet , seighet og sprøhet og duktilitet og malleability .
Hardhet
bærende stål har enorme hardhet fordi produksjonsprosessen av lagerstålkrever smelting og avgassing av metallet etterfulgt av visse metallurgiske prosesser . Det blir deretter varmebehandlet og bråkjølt . Lager stål har en bøyefasthet på 2400 MPa ( Pascal Unit) , og kan tåle høy belastning og sentrifugalkrefter . Men det har en lav korrosjonsmotstand. Kulelager materialer kan enten være gjennom herdet eller case - herdet og kan også kreve vakuum - behandling for å sikre renhet . Et minimum forventet hardhet for bærende komponenter er 58 RC ( måling av hardhet ), men det har generelt høyere hardhet .
Styrke
Carbon øker styrken av bærende stål . Styrke sikrer at deler (dvs. lagrene ) laget det ikke deformeres på anvendelse av stress og belastning . Duktilitet og sveisbarhet er imidlertid avta med økende karboninnhold . I tillegg til dette , er bærende stål utformet for å ha høy utmattelsesstyrke og levetid , og må svare jevnt til den varmebehandlingsprosess . Det bør ha en kompakt struktur med en konsekvent korn flyt og en fin kornstørrelse som formidler høy effekt seighet til legeringen.
Fysiske egenskaper
Bærende stål har en tetthet av 7,85 g pr kubikk - cm , koeffisient for lineær ekspansjon (dvs. endring i lengde pr lengdeenhet som følge av en 1 grad temperaturstigning ) av 0.00001 per K og termisk ledningsevne på 30-40 W mK . Bærende stål er magnetisk i naturen og er en god termisk og elektrisk leder .
Public Health