The History of Steel: How Metal Shaped the Modern World

harvat asiat ovat vaikuttaneet maailmamme kehitykseen yhtä paljon kuin teräs. Se muutti tapaamme rakentaa, tapaamme taistella sotia ja jopa tapaamme matkustaa.

teräksen historia on täynnä mielenkiintoisia ja kunnianhimoisia henkilöitä ja tonneittain kiehtovia mutta vähän tunnettuja faktoja. Teräksen keksimisestä uusimpiin teknologioihin ja käyttötarkoituksiin maailma ei olisi sama ilman tätä vallankumouksellista materiaalia.

katsokaamme ajassa taaksepäin ja katsokaamme lyhyesti sen kiehtovaa historiaa.

the History of Steel: How Metal Shaped the Modern World

teräksen keksiminen muutti tapaamme rakentaa maailmaamme. Tässä on teräksen historia ja se, miten se muovasi nykymaailmaa.

teräksen alkuperä

täytyisi mennä miljardeja vuosia taaksepäin, jotta teräksen alkuperästä voitaisiin todella keskustella. Itse asiassa, sinun pitäisi hypätä takaisin koneeseen ja matkustaa aikaan kauan ennen kuin ihmiset kävelivät maan päällä.

lopulta alkukantainen ihminen löysi nikkelistä ja raudasta tehtyjä meteoriitteja ja oppi sulattamaan nämä alkuaineet teräkseksi. Varhainen ihminen kokeili ja paransi heidän menetelmiään.

ennen rautakautta pronssi oli ensisijainen metalli, jota käytettiin työkalujen ja aseiden valmistukseen. Mutta koska teräs osoittautui vahvemmaksi ja kovemmaksi kuin pronssi, siitä tuli pian valittu metalli.

varhainen rauta-ja teräs

Rautakausi alkoi noin 4 000 vuotta sitten. Se johti teräksen keksimiseen sepillä, jotka huomasivat raudan muuttuvan vahvemmaksi, kovemmaksi ja kestävämmäksi lisäämällä hiiltä hiiliuuneissa.

600-luvulle eaa. mennessä wootzin terästä käyttivät käsityöläiset Etelä-Intiassa. Tämä on materiaali luotu sulattamalla takorauta puuhiilellä. Sitä ihaillaan kovista, terävistä ominaisuuksistaan, ja se tunnetaan sulattamisprosessin aikana ryhmittyneiden Fe3C-hiukkasten muodostamasta pyörteisestä kuviosta.

300-1700-luvuilla eKr.

Kiina saa tyypillisesti eniten kiitosta siitä, että se on ensimmäinen korkealaatuisen teräksen massatuotantoalue. Teräksen Kiinasta voidaan jäljittää aina takaisin 2. vuosisadalla eKr., todisteita massatuotannon terästuotteiden alkaa ottaa pois noin 3.vuosisadalla jKr.

Damaskiteräs sai alkunsa 1000-luvulla, materiaalina käytettiin pääasiassa Wootz-teräksen harkoista saatuja miekanteriä. Nämä terät olivat suosittuja, koska ne pystyivät vastustamaan särkymistä ja pitämään kiinni veitsenterävästä reunasta.

1700-luvulla tapahtui monia läpimurtoja teräksen tuotannossa. Siitä oli tulossa yhä suositumpi materiaali työkaluihin, aseisiin ja erityisesti rakennusmateriaalina. Se oli kuitenkin hyvin kallista, ja siksi sitä käytettiin tyypillisesti rajoitetusti ja vain niillä, joilla oli siihen varaa.

1700-luku

1700-luvun alussa koksia käytettiin hiilen ja puun korvaamiseen raudan sulattamisessa massamittakaavassa, joka perustui näiden resurssien niukkuuteen. Tämä oli myös historian aikaa, jolloin Thomas Newcomen käynnisti teollisen vallankumouksen rakentamalla ensimmäisen kaupallisesti menestyneen höyrykoneen.

tämä oli terästeollisuudelle tärkeää aikaa, sillä Henry colt keksi teräsrullan ja Phillip Vaughn patentoi akseleille tarkoitetun kuularullan. Teräksen suosio kasvoi myös amerikkalaisessa maanviljelyssä, koska siitä tehtiin kestäviä työkaluja ja maata työstettiin.

1800-luku

Bessemer-prosessi otettiin käyttöön vuonna 1855. Tämä prosessi mahdollisti epäpuhtauksien poistamisen raudasta, jolloin tuloksena oli vahvempaa terästä. Ja vain muutamaa vuotta myöhemmin Sir Carl Wilhelm Siemens kehitti Siemensin regeneratiivisen uunin. Näin harkkoraudasta voitiin teräksen valmistuksen aikana polttaa pois ylimääräinen hiili ja muut epäpuhtaudet.

Yhdysvaltain sisällissotaa seuranneina vuosina terästuotanto kasvoi nopeasti, mikä johtui suurelta osin Andrew Carnegien, erittäin kunnianhimoisen skotlantilais-amerikkalaisen teollisuusmiehen, ponnisteluista.

Carnegie hyödynsi Bessemer-prosessia ja toi sen Amerikkaan valmistaakseen fosforitonta rautaa parempaa terästä varten. Hän perusti terästehtaan valmistamaan metalliseosta, ja vuonna 1889 kaikki hänen omistuksensa yhdistettiin lopullisesti Carnegie Steel Companyn lipun alle.

tällä kaudella Yhdysvaltain historiassa rakennettiin ensimmäinen pilvenpiirtäjä ja ensimmäinen teräksinen riippusilta.

1900-luku

yksikään ajanjakso maailmanhistoriassa ei nähnyt yhtä paljon kehitystä kuin Yhdysvallat 1900-luvulla. Monet niistä mahdollistivat terästeollisuuden edistysaskeleet ja jalostukset.

1912 tapahtui ruostumattoman teräksen keksiminen, kehitys, joka mullisti jo monipuolisen materiaalin, jota käytetään kulutustavaroiden, infrastruktuurin, liikenteen ja aseiden kaikilla osa-alueilla nykymaailmassa.

Teräksen tuotanto hidastui, kun talous kompuroi vuoden 1929 pörssiromahduksen jälkeen. Monet amerikkalaiset terästyöläiset irtisanottiin, mutta rautatiet jatkoivat laajentumistaan eri puolille maata ja terästölkit pysyivät suosittuina, joten terästehtaat pysyivät avoinna näiden tarpeiden tyydyttämiseksi.

teräksen Nykyaika

maailmasta on viimeisen puolen vuosisadan aikana tullut hyvin erilainen paikka, ja silti teräksen tarve on edelleen suuri. Yksi alan merkittävimmistä muutoksista on tullut tapa sulattaa romuterästä uusiokäyttöä varten sen sijaan, että tehtaat valmistaisivat terästä tyhjästä.

suurin osa teräksestä valmistetaan nykyään minitehtaissa. Näissä tehtaissa käytetään valokaariuunia, jossa käytetään hiilielektrodeja, jotka luovat sähkövarauksen metallin sulattamiseksi. Ne ovat myös olleet ratkaiseva askel vanhan teräksen kierrätyksessä, mutta paljon on vielä tehtävää, ennen kuin teollisuus voi saavuttaa kestävät sulatustekniikat.

teräksestä tehty maailma

on vaikea kuvitella maailmaa ilman terästä. Se on materiaali, joka tekee suuren osan nykyelämästä mahdolliseksi. Kun katsoo teräksen historiaa taaksepäin, on vaikea olla hämmästelemättä ajan kuluessa tehtyjä innovaatioita, joista nautimme vielä tuhansia vuosia myöhemmin.

Kun siis seuraavan kerran nouset autoon, ajat hissillä ja nautit kupin kahvia teräsmatkamukissasi, muista, että se kaikki on osa historiaa, ja mieti, miten erilaista elämä olisi ilman tätä merkittävää materiaalia.

Klikkaa tästä nähdäksesi 10 suurinta teollisuudenalaa, jotka hyötyvät Teflonpinnoitteesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.