Parasts oglekļa tērauds
Šāda veida tērauds tiek piegādāts un izmantots karsti velmēts tā zemā oglekļa satura un citu leģējošu elementu trūkuma dēļ. Tā tecēšanas robeža ir zema, aptuveni 200-300 MPa, un tā izturība zemā temperatūrā arī ir slikta, taču tā apstrādājamība ir laba, un tā cena ir zema. Visplašāk izmantotais vispārējās inženierbūvēs ir A3 tērauds.
Inženiertehniskais tērauds
Mazleģēts augstas stiprības tērauds
Pievienojiet vienu vai vairākus leģējošus elementus parastajam oglekļa tēraudam, un kopējais sakausējuma elementu daudzums parasti ir mazāks par 3%, savukārt tecēšanas robežu var palielināt līdz vairāk nekā 300 MPa. Šim tērauda veidam ir ievērojami labāka atmosfēras izturība pret koroziju, nodilumizturība un zemas temperatūras izturība nekā parastajam oglekļa tēraudam, tāpēc tas var samazināt tērauda konstrukciju pašsvaru, pagarināt kalpošanas laiku un ietaupīt enerģijas patēriņu. To plaši izmanto kuģos, automašīnās, inženiertehniskajās iekārtās un citos aspektos. Visbiežāk izmantotie tēraudi ir 16Mn, 15MnV utt. Daži mazleģētie tēraudi, kuros ir pievienoti tādi elementi kā niķelis un mangāns, lai uzlabotu zemas temperatūras stingrību, bieži tiek izmantoti inženiertehniskajos komponentos aukstās zonās vai zemas temperatūras iekārtās naftas ķīmijas rūpniecībā. sauc par zemas temperatūras tēraudiem. Parasti izmanto 09Mn2V (-70 grādu), 3,5% Ni (-100 grādu) tēraudu utt. Dažus mazleģētus tēraudus, kas pievieno fosforu, varu, hromu un citus elementus, lai uzlabotu izturību pret koroziju, bieži izmanto dzelzceļa transportlīdzekļiem, kuģiem un brīvdabas ēkām utt., un tos sauc par atmosfēras koroziju izturīgiem tēraudiem. Lielākā daļa mazleģēto augstas stiprības tēraudu tiek izmantoti karsti velmēti. Pēc termiskās apstrādes dažu tēraudu stiprība un stingrība zemā temperatūrā tiks vēl vairāk uzlabota, un tecēšanas robežu var palielināt līdz 600-1000 MPa. Tos var izmantot svarīgās konstrukcijās, kas iztur lielu slodzi, piemēram, zemūdenēs un augstspiediena tvertnēs.
Augstas stiprības tērauda caurule






