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.

 

 

Mis on teras

 

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.

 

Millised on terase eelised?

 

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.

 

Millest on valmistatud teras?

 

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.

 

碳钢板卷

 

Kuidas terast valmistatakse?

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.

 

Millised on erinevad terase tüübid?

 

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.

 

 

Millised on terase rakendused?

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.

Galvanized Steel Plate Coil

 

Millised on terase piirangud?

 

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.

20240516085947afa15
product-1-1

 

 
tunnistus
 

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1

 

 
KKK
 

 

K: Mis on teras?

V: Raud saadakse rauamaagist hapniku ja muude lisandite eemaldamise teel. Kui raud kombineeritakse süsiniku, taaskasutatud terase ja väikese koguse muude elementidega, muutub see teraseks.
Teras on raua ja süsiniku sulam, mis sisaldab vähem kui 2% süsinikku ja 1% mangaani ning väikeses koguses räni, fosforit, väävlit ja hapnikku.
Teras on maailma kõige olulisem inseneri- ja ehitusmaterjal. Seda kasutatakse meie elu igas aspektis; autodes ja ehitustoodetes, külmikutes ja pesumasinates, kaubalaevades ja kirurgilistes skalpellides.

K: Mitut tüüpi terast on olemas?

V: Teras ei ole üks toode. Seal on rohkem kui 3500 erinevat klassi terast, millel on palju erinevaid füüsikalisi, keemilisi ja keskkonnaalaseid omadusi.
Ligikaudu 75% kaasaegsetest terastest on välja töötatud viimase 20 aasta jooksul. Kui Eiffeli torn täna uuesti üles ehitataks, vajaksid insenerid vaid kolmandikku algselt kasutatud terasest.
Kaasaegsed autod on ehitatud uutest terastest, mis on tugevamad, kuid kuni 35% kergemad kui varem.

K: Kui palju terast toodetakse aastas?

V: Maailma toorterase toodang jõudis 2023. aastal 1 849,7 miljoni tonnini (miljonit tonni). Meie pressiteated sisaldavad kõige värskemat värskeimat teavet terase tootmise kohta.

K: Kas teras on keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik?

V: Teras on täielikult taaskasutatav, sellel on suur vastupidavus ja võrreldes teiste materjalidega kulub selle tootmiseks suhteliselt vähe energiat. Uuenduslikud kergterased (näiteks autodes ja hoonetes kasutatavad) aitavad säästa energiat ja ressursse. Terasetööstus on viimastel aastakümnetel teinud tohutuid jõupingutusi keskkonnareostuse piiramiseks. Tänapäeval kulub ühe tonni terase tootmiseks vaid 40% 1960. aasta energiast. Tolmuheitmed on veelgi vähenenud.

K: Kas terast saab ringlusse võtta?

V: Jah, väga lihtsalt. Terase ainulaadsed magnetilised omadused muudavad selle materjaliks, mida on lihtne taaskasutada jäätmevoost. Terase omadused jäävad muutumatuks olenemata sellest, mitu korda terast ringlusse võetakse.
Terasetootmise elektrikaarahju (EAF) meetodil saab kasutada ainult ringlussevõetud terast. Kõrgahju baashapnikuahju (BF-BOF) meetodil võib kasutada kuni 30% taaskasutatud terast.

K: Kes leiutas terase?

V: Briti leiutajat Henry Bessemerit tunnustatakse üldiselt esimese terase masstootmise tehnika leiutamise eest 1850. aastate keskel. Terase tootmisel kasutatakse endiselt Bessemeri protsessil põhinevat tehnoloogiat, mille käigus puhutakse õhk läbi sulamalmi, et oksüdeerida materjal ja eraldada lisandid. Lisateabe saamiseks vaadake worldsteeli veebiväljaannet The Steel Story.

K: Miks teras roostetab?

V: Paljud elemendid ja materjalid läbivad keemilisi reaktsioone teiste elementidega. Kui teras puutub kokku vee ja hapnikuga, toimub keemiline reaktsioon ja teras hakkab taastama oma esialgset vormi – raudoksiidi.
Enamikus kaasaegsetes teraserakendustes on see probleem katmisega hõlpsasti lahendatav. Terasele saab kanda palju erinevaid kattematerjale. Värvi kasutatakse autode katmiseks ning emaili kasutatakse külmikutel ja muudel kodumasinatel. Muudel juhtudel lisatakse roostevaba terase valmistamiseks selliseid elemente nagu nikkel ja kroom, mis aitab vältida rooste tekkimist.

K: Miks kasutada terast?

V: Teras on uskumatult mitmekülgne ja vastupidav materjal. Kuna saadaval on nii palju variatsioone, on olemas terase klass, mis sobib peaaegu iga rakendusega. Terase tugevus muudab selle ideaalseks suurte konstruktsioonide ja nõudlike rakenduste jaoks. Õige klassi või kattega suudab see isegi korrosioonile vastu seista. Terasel on ka suurepärane mõõtmete stabiilsus. See ei paisu, ei kahane ega kõverdu ega hiili kergesti.

K: Kas teras on metall?

V: Jah, teras on metall. Terase põhikomponent on raud (mis ise on metalliline element) ja peale süsiniku on valdav enamus terase klasside legeerivatest elementidest metallid. Teras on läikiv, kõva, tempermalmist metall ning sellel on hea soojus- ja elektrijuhtivus.

K: Kas teras võib roostetada?

V: Jah, teras võib roostetada. Rooste tekib siis, kui terases olev raud reageerib õhus oleva hapnikuga (vee juuresolekul), moodustades raudoksiidi. Roostevaba teras sisaldab aga legeerivaid elemente, nagu kroom ja nikkel, mis takistavad või pärsivad tugevalt raudoksiidi moodustumist.

K: Kas teras on tugevam kui raud?

V: Jah, teras on selle molekulaarstruktuuris sisalduva süsiniku tõttu rauast tugevam. Üldiselt suureneb terase tugevus süsinikusisaldusega.

K: Kas midagi on terasest raskem?

V: Jah, mitmed materjalid on terasest kõvemad. Teemant on kõige kõvem teadaolev looduslik materjal (kuigi see on rabedam). Ränikarbiid on valmistatud materjal, mis on terasest kõvem. Teised metallid, näiteks volfram, on samuti terasest kõvemad.

K: Mis vahe on terasel ja metallil?

V: Teras on teatud tüüpi metall, kuid mitte kõik metallid pole terased. Terase omadused erinevad teiste metallide omadustest. Sõltuvalt terase klassist võib see olla palju tugevam ja võib korrodeeruda või korrosioonile erinevalt vastu pidada.

K: Mis vahe on terasel ja alumiiniumil?

V: Teras on raua ja süsiniku elementide metallisulam, samas kui alumiinium on üks metallielement. Selle tulemuseks on väga erinevad omadused kahe materjali vahel: teras on tugev, kuid raske ja alumiinium on väiksema tugevusega, kuid palju kergem.

K: Kas teras roostetab?

V: Kuna teras on raua ja süsiniku segu, siis see kindlasti roostetab. Terast eristab roostevabast terasest element kroom – kroom moodustab roostetamise eest kaitse, mis muudab roostevaba terase korrosioonikindlamaks. Mida rohkem kroomi, seda parem.

K: Kas teras on magnetiline?

V: Enamik magnetiliste omadustega metalle on mustad: rauda sisaldavad metallid ja sulamid. Nende mustade metallide hulka kuuluvad pehme teras, süsinikteras, roostevaba teras, malm ja sepistatud raud.

K: Kas teras tõmbab magnetid ligi?

V: Kõige tavalisem magnetmetall on raud. Te ei näe liiga palju puhtast rauast valmistatud tooteid, kuid näete palju terasest tooteid. Kuna terases on palju rauda, ​​tõmbab teras magneti poole.

K: Kas teras on väga magnetiline?

V: Raua näitena võib öelda, et raud on üks magnetilisteks klassifitseeritud metallidest, nii et kõik rauda sisaldavad metallid on samuti magnetilised. Seetõttu tõmbab rauda sisaldav teras magneti poole. Enamik teisi metalle, näiteks alumiinium, vask ja kuld, ei ole magnetilised.

K: Kas teras on maakera tugevaim materjal?

V: Grafeeni tõmbetugevus ja elastsusmoodul on vastavalt 125Gpa ja 1,1tpa ning selle tugevus on 100 korda suurem kui tavalisel terasel. Grafeenist valmistatud kotid, mis mahutavad umbes 2 tonni raskust, on ülekaalukalt kõige tugevam teadaolev materjal.

K: Kas teras on tugevam kui raud?

V: Teras on tugevam kui raud (voolavus ja ülim tõmbetugevus) ja sitkem kui mitmed rauatüübid (sageli mõõdetakse murdumistugevusena). Levinumate terasetüüpide lisandid on väiksemad kui . 5 massiprotsenti süsinikku.

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.