Miks valida meid
Professionaalne meeskond
Tööjõud on stabiilne ning omab aastatepikkust tootmis- ja müügikogemust. See on kvaliteetsete toodete ja teenuste tugev garantii.
Kvalifikatsioonid ja sertifikaadid
ISO sertifikaat, AAA kvaliteet, au, aus ettevõte, juhtiv standardosade ettevõte, riigiettevõtete kvaliteetne tarnija jne.
Kohandatud teenused
Meie ekspertide meeskond teeb teiega tihedat koostööd, et mõista teie vajadusi ja pakkuda lahendusi, mis vastavad teie ootustele.
Tarneaeg 7x24 tundi
Probleemide lahendamiseks võite meiega igal ajal ühendust võtta e-posti/telefoni teel.
Teras on raua ja süsiniku sulam, millel on teiste rauavormidega võrreldes parem tugevus ja purunemiskindlus. Oma suure tõmbetugevuse ja madala hinna tõttu on teras üks enim toodetud materjale maailmas. Terast kasutatakse hoonetes, betoonist armatuurvarrastena, sildades, infrastruktuuris, tööriistades, laevades, rongides, autodes, jalgratastes, masinates, elektriseadmetes, mööblis ja relvades.
Terasel on mõned omadused, mis muudavad selle väga kasulikuks materjaliks:
Tugevus:Teras on tugev ja vastupidav materjal, mis talub suuri koormusi ja on vastupidav deformatsioonile. See sobib ideaalselt kasutamiseks ehitus- ja infrastruktuuriprojektides.
Mitmekülgsus:Terast saab vormida, vormida, töödelda ja keevitada. Sellest saab moodustada väga erinevaid komponente.
Mõõtmete stabiilsus:Teras on väga jäik ja talub hästi deformatsiooni.
Taaskasutatav:Teras on lõputult taaskasutatav; vanametalli võib sulatada ja reformida.
Ohutus:Teras on mittesüttiv materjal, mis ei eralda kahjulikke komponente isegi kuumutamisel. See muudab selle ehitamiseks ohutuks materjaliks.
Millised on terase omadused?
Tugevus
Teras on ülitugev materjal, eriti pinges, ja seda saab kasutada konstruktsioonikoormuste korral.
Vastupidavus
Teras on väga vastupidav ja selle potentsiaalne eluiga on üle 100 aasta. See ei paisu ega hiili, vaid jääb väga jäigaks.
Mitmekülgsus
Teras on uskumatult mitmekülgne materjal. Selle paljusid klasse saab rakendada tuhandetele kasutusaladele.
Töödeldavus
Enamik terasest on olenevalt klassist kergesti töödeldav. Mõned kindlad teraseklassid (vabalõikelised terased) on hästi töödeldavad.
Keevitatavus
Enamik terase sorte on kergesti keevitatavad, kuigi mõned vajavad spetsiaalseid keevitusprotseduure.
Korrosioonikindlus
Terast saab legeerida teiste elementidega, nagu kroom, nikkel ja molübdeen, et paremini korrosioonile vastu seista.
Juhtivus
Terasel on teiste metallidega võrreldes üldiselt madalam soojus- ja elektrijuhtivus. Seda saab kasutada tugeva ja kuumakindla varjestusmaterjalina.
Taaskasutus
Steel can be completely recycled, and due to its value, a large portion (>60% terasest kogu maailmas võetakse ringlusse.
Põhimõtteliselt on teras valmistatud rauast ja süsinikust, kuid lisatakse ka palju muid legeerivaid elemente, et luua tuhandeid erinevat klassi terast. Pehme teras ehk süsinikteras sisaldab üldiselt rohkem kui 99% rauda, sisaldab vähem kui 0,25% süsinikku, sarnases koguses mangaani ning jälgi fosforist ja väävlist. Seevastu tavaline roostevaba teras (304) sisaldab ainult umbes 70% rauda, minimaalselt 18% kroomi ja 8% niklit. Seda tüüpi terases on erinevates kogustes ka mangaani, räni, fosforit ja loomulikult süsinikku. Teiste erinevate teraste legeerelementide hulka kuuluvad molübdeen, vanaadium ja boor. Igal teraseliigil on mitu klassi, mille koostises on erinevusi, mis on mõeldud erinevate omaduste saavutamiseks.

Terast toodetakse kahel peamisel viisil: kõrgahju-põhihapnikuahju (BF-BOF) ja elektrikaarahju (EAF) marsruuti. Samuti on olemas tootmisviiside variatsioonid ja kombinatsioonid.
Peamine erinevus marsruutide vahel on nende tarbitava tooraine tüüp. BF-BOF marsruudi puhul on need valdavalt rauamaak, kivisüsi ja ringlussevõetud teras, samas kui EAF marsruudil toodetakse terast, kasutades peamiselt ringlussevõetud terast ja elektrit. Olenevalt tehase konfiguratsioonist ja ringlussevõetud terase saadavusest saab EAF-i marsruudil kasutada ka muid metallilise raua allikaid, näiteks otse redutseeritud rauda (DRI) või kuuma metalli.
Kokku umbes 70% terasest toodetakse BF-BOF marsruudil. Esiteks taandatakse rauamaagid rauaks, mida nimetatakse ka kuumaks metalliks või malmiks. Seejärel muudetakse raud BOF-is teraseks. Pärast valamist ja valtsimist tarnitakse teras rulli, plaadi, sektsioonide või lattidena.
EAF-is valmistatud teras kasutab ringlussevõetud terase sulatamiseks elektrit. Soovitud keemilise koostisega kohandamiseks kasutatakse lisandeid, nagu sulamid. Elektrienergiat saab täiendada EAF-i süstitava hapnikuga. Järgmised protsessietapid, nagu valamine, uuesti kuumutamine ja valtsimine, on sarnased BF-BOF-i marsruudil leiduvatele. Umbes 30% terasest toodetakse EAF-i teel.
Teine terase valmistamise tehnoloogia, avatud kollektorahju (OHF), moodustab umbes 0,4% ülemaailmsest terasetoodangust. OHF-protsess on väga energiamahukas ja selle keskkonnaalaste ja majanduslike puuduste tõttu väheneb.
Enamik terastooteid on kasutusel aastakümneid, enne kui neid saab ringlusse võtta. Seetõttu ei ole piisavalt ringlussevõetud terast, et rahuldada kasvavat nõudlust, kasutades ainult EAF terase valmistamise meetodit. Nõudlus rahuldatakse BF-BOF ja EAF tootmismeetodite kombineeritud kasutamisega.
Seal on mitut erinevat tüüpi terast, millest igaüks on määratletud legeerelementide tüübi ja koguse järgi. Need on loetletud allpool:
Roostevaba teras
Laias laastus määratleb roostevaba teras selle koostises kroomi. Kõige populaarsemad on austeniitsed roostevabad terased (18/8 ja 18/10 või 304 ja 316), mis sisaldavad kroomi ja niklit. Siiski on ka martensiitseid ja dupleksseid roostevabasid teraseid, millel on erilised tehnilised omadused. Roostevaba teras on hinnatud eelkõige nende suurepärase korrosioonikindluse tõttu, mis muudab need ka kergesti puhastatavaks. Koos nende temperatuurikindluse ja tugevusega on need mõnes tööstuses kesksel kohal. Näiteks piimatööstus ning teised toiduaine- ja joogitööstused kasutavad roostevaba terast peaaegu kõigi oma töötlemisseadmete jaoks.
Süsinikteras
Süsinikteras viitab üldiselt kõige lihtsamatele süsiniku ja raua terasesulamitele, mis sisaldavad väikeses koguses mangaani, fosforit ja väävlit. Iga klassi peamine määrav tegur on süsinikusisaldus terases. See võib ulatuda nii madalast kui 0,05% kuni 2%. Süsiniku protsent mõjutab paljusid omadusi, nagu tugevus, rabedus (plastilisus) ja iga süsinikterase klassi keevitatavus. Süsinikterast saab kasutada konstruktsioonide, autokomponentide ja paljude muude rakenduste jaoks.
Legeerteras
Legeerteras on lai termin, mida kasutatakse terase kohta, mis sisaldab täiendavaid legeerelemente (peale süsiniku), nagu kroom, nikkel, molübdeen, mangaan, boor, räni ja vanaadium. Legeerivad elemendid võivad moodustada 1% kuni 50% sulamist. Madallegeeritud terasest peetakse tavaliselt alla 8% legeerelemente ja kõrglegeeritud terasest rohkem kui 8% legeerelemente. Legeerteras on väga lai kategooria. Selle sorte kasutatakse paljudes erinevates rakendustes, näiteks roostevaba teras piimatootjate jaoks või täiustatud kõrgtugev teras autotööstuses.
Tööriista teras
Tööriistateras on rida teraseliike, mis on hoolikalt välja töötatud, et need toimiksid hästi tööriistadena. See on äärmiselt kõva, vastupidav ja kulumiskindel. Tööriistateraseid on erinevat sorti, kuid need sisaldavad tavaliselt 0,7% kuni 1,5% süsinikku, sisaldavad vähe mangaani ja on kuumtöödeldud. Tööriistaterast kasutatakse näiteks haamriotsakute ja sepistamisstantside valmistamiseks.
Ilmastikukindel teras
Ilmastikukindel teras on madala legeeritud teras, mis on loodud välistingimustes korrosioonikindlaks (st seda peetakse ilmastikukindlaks). Korrosioonikindluse parandamiseks legeeritakse teras väikese koguse kroomi, nikli ja vasega. Korrosioonimehhanism ehitab terase pinnale passiivse oksüdeeritud kihi, mis pärsib edasist korrosiooni. Ilmastikukindlat terast kasutatakse tavaliselt sildade ja muude konstruktsioonide konstruktsioonielementidena, kus see vajab üle 100-aastase kasutusea jaoks väga vähe hooldust.
Elektriline teras
Elektriteras on legeeritud räniga (tavaliselt vahemikus 2-3,5%) ja sellel on ühtlased magnetilised omadused. Need sulamid lähevad elektrikomponentidesse, nagu elektrimootorid ja trafod.
Kiirteras
Kiirteras on tööriistaterase alamkategooria, mis on spetsiaalselt loodud kiiresti liikuvate tööriistade, näiteks pöörlevate saekettade jaoks. Teras sisaldab legeerivate elementidena volframi ja molübdeeni ning seda kuumtöödeldakse ülikõva pinna saamiseks. Kiirterast hinnatakse selle suurepärase kõvaduse ja kulumiskindluse poolest.
Teras on uskumatult mitmekülgne metall ning sellel on palju erinevaid tüüpe ja klasse. Allpool on loetletud mõned selle rakendused:
Transport
Terast kasutatakse transpordis mitmel viisil. Taristu, nagu sillad ja rööpad, on ehitatud terasest. See moodustab ka rongivagunite, mootorsõidukite ja suurte laevade raamid. See on terase uskumatu tugevus, mis muudab selle nendeks rakendusteks hästi sobivaks.
Ehitus
Terast kasutatakse ehituses laialdaselt, peamiselt konstruktsiooni kandvate elementidena. Selle põhjuseks on selle kõrge tugevus ja jäikus.
Tootmine
Tootmistööstuses kasutatakse palju terast, eriti masinaosade ja tööriistade jaoks. Selle tugevus muudab selle populaarseks valikuks raskete rakenduste jaoks.
Pakendamine
Terast kasutatakse toidu- ja joogipurkides. See võib olla ideaalne, kuna see on vastupidav ja taaskasutatav.
Meditsiiniseadmed
Roostevaba terast kasutatakse laialdaselt meditsiiniseadmetes, kuna need on korrosioonikindlad. Need ei soodusta loomulikult mikroobide kasvu ning neid saab kergesti puhastada ja isegi kuumsteriliseerida. Kirurgilised tööriistad ja meditsiiniinstrumendid on tavaliselt valmistatud roostevabast terasest.
Spordivarustus
Terast kasutatakse spordivahendite, näiteks jalgrataste ja golfikeppide jaoks. See ilmneb esemetes, mis kogevad suurt koormust, seega on selle tugevus ja vastupidavus väärtuslikud.
Energia tootmine
Terast kasutatakse energia tootmisel ja edastamisel nii selle tugevuse kui ka magnetiliste omaduste tõttu. Seda esineb generaatorites, trafodes ja mootorites. Seda kasutatakse ka konstruktsiooniliselt püloonides ja terasest tugevdatud elektrikaablites.

Teras ei ole täiuslik materjal igaks otstarbeks. Selle puudused võivad piirata selle kasulikkust, nagu on loetletud allpool:
Korrosioon:Teras – eriti süsinikteras – korrodeerub niiskes keskkonnas ning võib vajada kaitsekatteid (nt värv) ja regulaarset hooldust, et saavutada mõistlik kasutusiga.
Kaal:Teras on suhteliselt raske materjal. See kaal võib piirata selle väärtust sellistes sektorites nagu lennundustööstus, kus üldine mass on suur probleem.
Energiavajadus:Terase sulatamine nõuab palju energiat. Kuigi kaasaegsed tehnikad on täiustatud, on terase energiajalajälg endiselt suhteliselt suur.
Soojusjuhtivus:Teras juhib hästi soojust, mis võib raskendada suurte terashoonete soojustamist, jahutamist ja kütmist.
Maksumus:Teras on kallim kui paljud teised materjalid. See kehtib eriti spetsiaalsete klasside ja roostevaba terase kohta.
Meie tehas
Hebei Zhuxin Electric Power Communication Equipment Manufacturing Co., Ltd. asutati 30. mail 2013. Ettevõtte registreeritud kapital on 98 miljonit, ehitusaluse pinnaga üle 100000 ruutmeetri, kaasaegne tehas hoone, täiustatud tootmisliinid ja täielikud testimisseadmed. Oleme olnud kvaliteetne tarnija paljudele kodu- ja väliskaubandusettevõtetele. Samuti saame pakkuda kvaliteetset kohandamisteenust.
ur ettevõte ühendab töötlemise ja tootmise. Sellel on ühe peatuse tootmisliinid külm- ja kuumvormimiseks, tembeldamiseks, kuumtöötlemiseks, keevitamiseks, laserlõikamiseks, pinnatöötluseks, kontrollimiseks ja pakendamiseks.; aastane toorainekulu on 32,000 tonni; sellel on rohkem kui 80 komplekti erinevaid täiustatud masinaid ja seadmeid; ning sellel on kogenud juhtkond ja tehniline meeskond. Ettevõttes töötab umbes 200 töötajat.


tunnistus









KKK
Oleme Hiina professionaalsed terasetootjad ja -tarnijad, kes on spetsialiseerunud kvaliteetse kohandatud teenuse pakkumisele. Ootame teid soojalt ostma meie tehasest madala hinnaga terast. Tasuta proovi saamiseks võtke meiega ühendust.
