công thức hỗ trợ thực tế: AWS, IIW (Dearden và O'Neill công thức), PCM Cracking Parameter (Ito và Bessyo công thức), PLS đường ống Thép (Mannesmann công thức) và ngắn Cracking thông số cho các giá trị bị mất tích.
AWS
AWS rằng đối với một hàm lượng tương đương trên 0,40% có một tiềm năng cho nứt trong vùng nhiệt bị ảnh hưởng (HAZ) trên mép cắt ngọn lửa và mối hàn. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn kỹ thuật kết cấu ít khi sử dụng CE, nhưng khá hạn chế tỷ lệ tối đa của nguyên tố hợp kim chắc chắn. Điều này thực tế bắt đầu trước khi khái niệm CE tồn tại, vì vậy chỉ cần tiếp tục được sử dụng. Điều này đã dẫn đến các vấn đề vì một số loại thép có độ bền cao hiện đang được sử dụng mà có một CE cao hơn 0,50% rằng có thất bại giòn.
IIW
Dearden và O'Neill công thức, mà đã được thông qua bởi IIW năm 1967. Công thức này đã được tìm thấy phù hợp để dự đoán hardenability trong một phạm vi rộng lớn của carbon đồng bằng và carbon-mangan thép thường được sử dụng, nhưng không phải để microalloyed cao sức mạnh thép hợp kim thấp hoặc hợp kim thấp Cr-Mo thép.
PLS
Mannesmann công thức phổ biến của nó được sử dụng để tham số kim loại quan trọng như PCM. Hầu hết sử dụng phổ biến là để Weldabilty của Heavy tường Dàn đường ống thép.
PCM
Hội Kỹ thuật hàn Nhật Bản thông qua các tham số kim loại quan trọng (PCM) cho nứt mối hàn, được dựa trên công việc từ Ito và Bessyo.
1.3
PCM Cracking formula
Yurioka formula (which could determine the critical time in seconds Δt8-5 for the formation of martensitic in the Heat Affected Zone (HAZ) in low-carbon alloy steels.)
Other minor changes
1.1 and 1.2
Correction on PCM name error
Correction on Short PCM formula
Small changes to preheat result