1, oțel structural călit de înaltă rezistență. Are rezistență și tenacitate ridicate, întărire ridicată, plasticitate la deformare la rece medie, performanță bună de tăiere. Există o tendință de temperare a fragilității, rezistența la impact transversal este slabă. Performanța de sudare este bună, dar grosimea este mai mare de 3 mm, ar trebui să fie preîncălzită la 150 de grade, după tratamentul termic de sudare. Utilizare generală după revenire;
2, tratate termic cu proprietăți mecanice generale bune, rezistență ridicată, tenacitate adecvată, întărire, sudabilitate (preîncălzire înainte de sudare), prelucrare și formare sunt mai bune, dar rezistență scăzută la coroziune și rezistență la oxidare, în general călire la temperatură joasă sau călire izotermă după utilizare ;
3, oțelul de înaltă rezistență slab aliat este cea mai semnificativă caracteristică de înaltă rezistență. În starea laminată la cald sau normalizată, oțelul slab aliat de înaltă rezistență este în general mai mare decât rezistența corespunzătoare a oțelului structural de inginerie cu carbon poate fi de la 30% la 50%. Astfel, poate rezista la sarcini mai mari. Structurile de inginerie sunt în general mari sau gigantice pentru mai mult, greutatea componentei în sine devine adesea o parte importantă a sarcinii, materialele structurale pentru a îmbunătăți rezistența în același timp pot reduce semnificativ greutatea componentei și capacitatea acesteia de a rezista la alte sarcini. pentru a îmbunătăți în continuare. Nu numai că, acest efect bun îmbunătățește foarte mult compactitatea componentelor de inginerie, astfel încât fiabilitatea acestuia este îmbunătățită în continuare, reducând în același timp consumul de materii prime, reducând costurile și economisind resurse.










