JFE50JN250はじめに
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熱処理:1899度- 1224度。

JFE50JN250メカニカル
降伏点は、降伏が発生したときのJFE 50JN250の降伏点、つまりマイクロプラスチックの変形に抵抗する応力です。 降伏強度を超える外力により、JFE 50JN250部品が恒久的に故障し、回復できなくなります。 それより少ない場合、JFE50JN250部品は元の形状に戻ります。
引張強度は、均一な塑性変形から局所的に集中した塑性変形への重要な遷移値です。 これは、静的張力下でのJFE50JN250の最大耐荷重でもあります。 引張強さは、JFE50JN250の最大均一塑性変形を特徴付ける強さです。 引張試験片の変形は、最大引張応力をサポートする前は均一ですが、それを超えると、JFE 50JN250がぶら下がり始めます。つまり、変形が集中します。

| 収率 Rp 0。2(MPa) | 引張 Rm(MPa) | 影響 KV / Ku(J) | 伸長 A(パーセント) | 骨折時の断面積の減少 Z(パーセント) | 熱処理された状態 | ブリネル硬さ(HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347(以上) | 789(以上) | 43 | 31 | 22 | ソリューションとエージング、アニーリング、オーサイジング、QプラスTなど。 | 244 |
JFE50JN250物理
JFE 50JN250の物性は、主に弾性率、熱伝導率、比熱容量、電気抵抗値、熱膨張係数、密度、ポアソン比などで表されます。
温度 ( 程度 ) | 弾性率 (GPa) | 20(度)と20(度)の間の平均熱膨張係数10-6 /(度) | 熱伝導率 (W / m度) | 比熱容量 (J / kg度) | 特定の電気抵抗率 (Ωmm²/ m) | 密度 (kg / dm ³) | ポアソン比、ν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | 0.23 | - | |||
| 721 | 841 | - | 31.3 | 342 | - | ||
| 636 | - | 14 | 13.2 | 122 | 214 |
他の学位または同様の学位
| 程度 | 標準 | 領域 | コンテンツ |
|---|---|---|---|
| JFE 50JN250 | グローバル |

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