výroba oceli není tak jednoduché, jak zahřívání železné rudy a tavení . To jen vytváří jednoduchý hrnec kov . Good uhlíková ocel prochází procesem tavení , tvarování a rychlé chlazení . Tento akt bezprostřední kalení přetváří molekulární strukturu uhlíkové oceli , což je rozvíjet silnější vazby . Výsledkem je silnější , tvrdší oceli, která nenosí se rychle a zvládá tlak stres lépe . Oceli, která byla vyrobena za studena zhášení může mít tvrdost , která je čtyřikrát větší než normální rozpuštěným a tvořil oceli .
Výkon ve studené
expozice nízkým prostředí teploty, jako například mimo nachlazení nezpůsobí žádnou náhlou změnu charakteru uhlíkové oceli . Ve skutečnosti , vzhledem k oxidu prvku , ocel může odolat studena lépe než jiné materiály . Nicméně, v určitém okamžiku pod bodem mrazu ,kov může zcela zamrznout . Dojde-li k bodu , který závisí na tom, kolik uhlíku v oceli . Z praktických důvodů je ocel před mrazem přes ve většině normálních povětrnostních podmínek .
Křehké efekt ve studené
z uhlíkové oceli se ztrácí svou pružnost , když je vystavena chladu , nicméně . Tento stav , zatímcoocel zůstane pevný , způsobuje, že je křehké a náchylné k praskání . US Liberty posádek lodí našel tento problém z pevného způsobem jako trupy namáhané náklad začal se rozdělit na švech při cestách přes chladných vodách Atlantiku ve druhé světové válce . Stejně taknešťastný Titanic . Výsledkem je, že uhlíková ocel musí být smíchány s jinými kovy zachovat pružnost při chladnějších teplotách . Nesmíšené ocel dosáhne křehký bodu nižší než -30 stupňů Celsia . Mnoho oblastí na Zemi dosáhnout nižší teploty .
Klipart konstrukční oceli do Cold
ocel vystydne mají tendenci se vyvíjet kondenzaci . To může být významný problém pro výrobce za použití oceli pro vytváření , kde můžebýt kov v blízkosti nebo na místech vystavených prvků . Výsledný přenos teploty mohou způsobit kondenzaci vody , která pak může cestovat do budovy , což má za následek suchou hnilobou nebo poškození vodou v průběhu času .