RF36
RF36 est une désignation AFNOR du matériau référencé sous le numéro de matériau 1.0501, également répertorié comme C35. Il s’agit d’un matériau de la catégorie Aciers trempés et revenus. Nous recensons 123 désignations de cette nuance, dans les normes DIN / EN, UNS, AISI / SAE, BS, AFNOR, UNE, ISO, JIS, GB, GOST, UNI, SS, ČSN, STN, PN, SRPS, MSZ, AS / NZS, STAS, BDS, ÖNORM, NBN, SNV et KS.
Si vous cherchez l’une de ces désignations
Les noms les plus courants de cette nuance.À propos des Aciers trempés et revenus
Les aciers trempés et revenus sont des aciers traités thermiquement conçus pour associer une résistance élevée à une ténacité et une ductilité utiles. Ils sont utilisés pour des composants fortement sollicités tels que les arbres, les engrenages, les éléments de fixation et les pièces de machines de construction lorsque la résistance aux contraintes mécaniques est requise.
Ceci décrit la classe de matériaux dans son ensemble. Vérifiez toujours la nuance précise selon la norme avant de commander.
Également appelé
123 désignations · 24 normes · rien de masqué- 35Indicatif
- 40Indicatif
- 40GRIndicatif
- 40GTLIndicatif
- 40KhFLIndicatif
- 40KHGTRIndicatif
- 40KHLIndicatif
- 40KHMFАIndicatif
- 40KhMLIndicatif
- 40KhNLIndicatif
- 40KHSIndicatif
- 40LIndicatif
- AS40KhIndicatif
- CHVG40Indicatif
- ct35Indicatif
- PK40Indicatif
- PK40NMIndicatif
- А40KHEIndicatif
- АS40Indicatif
- АS40KHGNMIndicatif
- ПК40-6.0Indicatif
- ПК40-6.4Indicatif
- ПК40-6.8Indicatif
- ПК40-7.2Indicatif
- ПК40-7.6Indicatif
- ПК40НМ-6.8Indicatif
- ПК40НМ-7.2Indicatif
- ПК40НМ-7.6Indicatif
Toutes les désignations enregistrées sont listées — sans troncature, sans « + n autres ». Chacune est elle-même une adresse qui ramène ici.
Composition chimique
8 éléments enregistrés · % en masseCe qu’est cet alliage
Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.
| Élément | % en masse |
|---|---|
0.32–0.39 | |
≤ 0.4 | |
0.5–0.8 | |
0.045 | |
0.045 | |
≤ 0.4 | |
≤ 0.1 | |
≤ 0.4 |
L’échelle est logarithmique, et non la part brute de l’élément dans l’alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n’importe quelle autre.
| Élément | Tel que publiétexte source, à l’identique | Min% en masse | Max% en masse | Borne |
|---|---|---|---|---|
| C | 0,32-0,39 | 0.320 | 0.390 | Plage |
| Si | ≤0,40 | — | 0.400 | Max |
| P | 0,045 | 0.045 | 0.045 | Exact |
| S | 0,045 | 0.045 | 0.045 | Exact |
| Cr | ≤0,40 | — | 0.400 | Max |
| Mn | 0,50-0,80 | 0.500 | 0.800 | Plage |
| Ni | ≤0,40 | — | 0.400 | Max |
| Mo | ≤0,10 | — | 0.100 | Max |
La colonne « Tel que publié » reproduit la chaîne source caractère par caractère, virgule décimale comprise ; Min et Max sont les bornes analysées. Les éléments non listés n’ont aucune valeur enregistrée : ils sont omis, jamais déduits.
Températures de transformation prédites
calculées à partir de la composition · °CCes quatre températures sont un CALCUL établi à partir de la composition propre à cette nuance, selon le modèle publié de Li, Niebuhr, Meekisho et Atteridge (1998) — jamais une mesure, et elles sont calculées à partir de la BORNE SUPÉRIEURE de la plage enregistrée de chaque élément, non d'une valeur médiane. Lorsque cette nuance dispose aussi d’un point de transformation mesuré (Ac1, Ac3, Ar1, Ar3), celui-ci figure séparément dans Propriétés physiques et mécaniques et n’est jamais remplacé ici par la valeur prédite — Ae (prédite, à l’équilibre) et Ac/Ar (mesurée, au chauffage ou au refroidissement) sont des grandeurs physiques différentes et peuvent différer de plusieurs dizaines de degrés ; un écart entre les deux n’est une erreur ni pour l’une ni pour l’autre.
Propriétés physiques et mécaniques
Une propriété absente signifie que nous n’en avons aucune valeur : elle est omise plutôt qu’estimée, interpolée depuis une nuance voisine ou reprise d’un abaque. Cela ne signifie pas qu’elle soit indéfinie pour le matériau.
Propriétés selon l’état
10 états · 108 valeurssplav| État de livraison | RmN/mm² | ReN/mm² | A5% | Z% | HB |
|---|---|---|---|---|---|
| Pipe hotrolled | 600 | 340 | 16 | — | — |
| Rolled stock cold-worked , GOST 1050-88 | 610 | — | 6 | 35 | — |
| Rolled stock annealed , GOST 1050-88 | 510 | — | 14 | 40 | — |
| Band annealed , GOST 2284-79 | 440 – 690 | — | 14 | — | — |
| Band cold-worked , GOST 2284-79 | 690 – 1030 | — | — | — | — |
| Sheet GOST 4041-71 | — | — | — | — | 167 |
| Rolled stock GOST 1050-88 | — | — | — | — | 241 |
steelnumber| Épaisseurmm | RmN/mm² | A% |
|---|---|---|
| ≤ 16 | 550 | 18 |
| 16 – 100 | 520 | 19 |
| 100 – 250 | 500 | 19 |
| 250 – 500 | 480 | — |
| 500 – 1000 | 470 | — |
steelnumber| Épaisseurmm | RmN/mm² | A% |
|---|---|---|
| 5 – 10 | 650 – 1000 | 6 |
| 10 – 16 | 600 – 950 | 7 |
| 16 – 40 | 580 – 880 | 8 |
| 40 – 63 | 550 – 840 | 9 |
| 63 – 100 | 520 – 800 | 9 |
steelnumber| État de livraison | HB |
|---|---|
| As rolled and turned | 154 – 207 |
splav| Dimensionmm | RmN/mm² | A5% |
|---|---|---|
| 4 - 14 | 510 – 660 | 21 |
splav| État de traitement thermique | RmN/mm² | ReN/mm² | A5% |
|---|---|---|---|
| Pipe cold-rolled | 580 | 320 | 17 |
splav| État de traitement thermique | RmN/mm² | Z% |
|---|---|---|
| Bar cold-drawn , GOST 10702-78 | 590 | 40 |
splav| Dimensionmm | RmN/mm² | ReN/mm² | A5% | Z% |
|---|---|---|---|---|
| to 80 | 570 | 335 | 19 | 45 |
splav| Dimensionmm | RmN/mm² | ReN/mm² | A5% | Z% |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 60 | 570 | 335 | 19 | 45 |
splav| Température°C | Masse volumiqueg/cm³ | Module d’élasticitéGPa | Coefficient de dilatation thermique10^-6/K | Conductivité thermiqueW/(m·K) | Capacité thermique massiqueJ/(kg·K) | Résistivité électriquenΩ·m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.85 | 213 | — | 51.5 | 483 | 160 |
| 100 | — | 210 | 11.9 | 50.6 | 486 | 221 |
| 200 | — | 198 | 12.7 | 48.1 | 497 | 296 |
| 300 | — | 190 | 13.5 | 45.6 | 512 | 387 |
| 400 | — | 185 | 14.05 | 41.9 | 529 | 493 |
| 500 | — | 179 | 14.5 | 38.1 | 550 | 619 |
| 600 | — | 167 | 14.9 | 33.5 | 574 | 766 |
| 700 | — | 160 | 15.15 | 30 | 628 | 932 |
| 800 | — | — | 12.5 | 24.8 | 674 | 1110 |
| 900 | — | — | 13.5 | 25.7 | 657 | 1150 |
| 1000 | — | — | 14.5 | 26.9 | 653 | 1180 |
| 1100 | — | — | 15.2 | 28 | 649 | 1207 |
| 1200 | — | — | 15.8 | 29.5 | 649 | 1230 |
2 valeurs supplémentaires existent pour cette nuance sous une condition que la source ne nomme pas : une borne sans grandeur associée. Elles sont retenues plutôt que rattachées à une condition supposée.
Chaque valeur ne vaut que pour l’état figurant sur sa propre ligne. Les valeurs ne sont jamais fusionnées entre états ni entre sources, jamais moyennées, jamais interpolées entre deux lignes. Un tiret signifie qu’aucune valeur n’est au dossier, jamais zéro. Les valeurs sont converties dans l’unité de l’en-tête de colonne ; la formulation de la source est conservée et affichée là où les deux diffèrent.
Traitement thermique
État de livraison
- Recuit
États que la norme admet à la livraison. Aucune température ni aucun milieu n’est publié pour eux : ils n’impliquent donc ni ordre ni alternative.
Source: www.caishuku.com
Nuances proches — et pourquoi
Règle de sélection, exposée pour que vous puissiez la contester : même classe numérique 1.0, une catégorie commune et une plage publiée de Mn / Si qui recoupe celle de cette nuance. Ce sont des voisines dans l’espace de composition — non des équivalents, et aucune n’est présentée comme interchangeable avec cette nuance.
Mn 0,50-0,80 · Si 0,10-0,30
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 8 désignations
Mn 0,50-0,80 · Si ≤0,40
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 2 désignations
Mn 0,50-0,80 · Si ≤0,40
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 93 désignations
Mn 0,50-0,80 · Si ≤0,40
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 63 désignations
Mn 0,50-0,80 · Si ≤0,40
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 54 désignations
Mn 0,50-0,80 · Si 0,10-0,30
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 5 désignations
Vous cherchez cette nuance sous un autre nom ?
Interrogez le catalogue par désignation, numéro de matériau ou composition — chaque nom de cette page est lui-même une entrée.






