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使用SEM和EDS等檢測方法對Q345B熱軋帶鋼的邊部裂紋進行了檢測與分析.檢測結果顯示,在熱軋過程中帶鋼的側面會形成大量的表面缺陷,這些表面缺陷在側面翻平的過程中向帶鋼的表面轉移,這是導致熱軋帶鋼邊部裂紋的主要原因之一.在檢測的基礎上,本文使用Deform3D軟件對熱連軋的翻平現象進行了數值模擬.模擬結果說明,在Q345B的正常軋制中,翻平量為15-20mm.熱軋中的表面潤滑狀態是影響翻平量的重要因素,控制好熱軋潤滑條件,可以有效減少邊部裂紋的出現.
Q235-B
含碳C:0.12~0.20;錳Mn:0.30~0.70;
應用于心部強度要求不高的的滲碳或1化零件,如拉桿、連桿、吊鉤、螺栓、軸及焊接件等應該對溫度也有限制的!
特別是Q345E。零下幾十度。
另外相對于老標準而言,新標準要求中 明顯的就是對鋼材中Mn含量做出了調整,由原來的1.0-1.60變為≤1.70,取消了≥1.0的 小值限定。
標準q345的外部執行標準為:gb709,內部執行標準為:gb/t1591-94,由于執行標準的原因,此種鋼板允許負公差交貨。 新執行標準為GB/T1591-2008.
另:Q345 新標準GB/T1591-2008 相對于老標準, 明顯的一個變化就是Mn元素含量的變化,從原來的1.0-1.60更正為≤1.70,取消了 小值的限定。
隨著現代工業的發現,科技的不斷進步,各種微量元素在鋼板中的應用也更加廣泛,Mn含量不再是影響鋼材強度和機械性能的 因素。所以中華人民共和國 質量監督檢驗檢疫總局和中國 標準化管理委員會聯合發布實施的低合金高強度結構鋼標準,取消Mn含量區間的限定,只規定 大值。
對于Q345鋼材的檢測,一方面是鋼材的元素含量是否達到國標要求, 重要的一方面是通過專業機構檢測鋼材的機械性能(屈服強度、拉伸試驗)是否達到標準。
規格齊全,牌號眾多,常用規格均有現貨供應,特殊規格可根據用戶要求定軋。更多資源及價格詳情,歡迎來電咨詢!
我們的宗旨:人無我有,人有我優,人優我精!
針對某廠加工Q345B熱軋板時出現的剪切開裂事故,采用化學成分分析、金相分析、斷口形貌分析和能譜分析等方法,系統研究了Q345B熱軋板剪切開裂的原因。結果表明:該Q345B熱軋板剪切開裂的主要原因是材料內硫化物夾雜物和碳化物在中心偏析,剪切過程中產生應力集中,形成裂紋源,造成中心開裂。
通低合金鋼是充分利用我國豐富資源,擺脫鎳、鉻的束縛而發展起來的一個獨立的低合金鋼系統。如今我國不僅煉出了不含鎳、鉻的優質的低合金鋼,而且利用我國豐富資源,創造了很多在性能優良的新鋼種,在鋼種發展上開創了嶄新的局面。
有力地支援了國防建設。
由于普通低合金鋼強度高,綜合性能好,用它制造的武器、裝備,具有輕便、速度快、性能好的特點,已在國防建設中,發揮了很大的作用。
有力地促進了各工業部門的設汁革命、低合金鋼工藝革命和產品革命。
普通低合金鋼除具有良好的機械性能外,還具有耐中溫、耐低溫、耐磨、耐腐蝕等特殊性能,從而在很大程度上改變了化工、石油、船舶、鍋爐、車輛、橋梁、鐵道、建筑、礦山等方面用鋼的面貌,為一些工業部門進行設計革命提供了物質基礎,也為一些工業生產進一步向高溫、高壓、高速發展,進一步強化和革新生產工藝創造了條件,此外,由于材料的改進,很多工業產品的體積、重量、性能和使用壽命也相應地發生了根本性的變化。因此普通低合金鋼的發展,在一定程度上來說,為很多工業部門進行設計、工藝和產品革命,趕超世界先進水平創造了條件。
節省鋼材,提高使用壽命,易于大量生產,成本低,低合金鋼便于推廣使用,是多快好省地發展鋼鐵工業的良好途徑。
普通低合金鋼制造的設備,使用壽命比碳素鋼高,特別是用在化工、石油、礦山等腐蝕或磨損嚴重的條件下,其使用壽命比碳素鋼提高幾倍到幾十倍。由于普通低合金鋼采用普通的煉鋼、軋鋼設備和普通的冶煉、軋制工藝進行生產,成本也與碳素鋼相近,因此可以在各工業部門大量推廣使用。
按國際標準,把鋼分為非合金鋼和合金鋼兩大類。非合金鋼是通常叫做碳素鋼的一大鋼類,鋼中除了鐵和碳以外,低合金鋼還含有爐料帶入的少量合金元素Mn、Si、Al,雜質元素P、S及氣體N、H、O等。合金鋼則是為了獲得某種物理、化學或力學特性而有意添加了一定量的合金元素Cr、Ni、Mo、V等,并對雜質和有害元素加以控制的另一類鋼。
原則上講,合金鋼分為低合金鋼、中合金鋼和高合金鋼。顧名思義,以含有合金元素的總量來加以區分,總量低于5%稱為低合金鋼,5-10%為中合金鋼,大于10%為高合金鋼。低合金鋼在國內習慣上又將特殊質量的碳素鋼和合金鋼稱為特殊鋼,全國31家特鋼企業專門生產這類鋼。如優質碳素結構鋼、合金結構鋼、碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼、碳素彈簧鋼、合金彈簧鋼、軸承鋼、不銹鋼、耐熱鋼、低合金鋼,還包括高溫合金、耐蝕合金和精密合金等等。
(C):含碳量愈高,強度指標愈高,但塑性、韌性指標愈低。
16錳鋼板畸變形成原因
16錳鋼板 的淬火畸變的類型可分為兩類,即體積畸變和形狀畸變。
淬火前后各種組織比體積不同是引起體積變化的主要原因。由馬氏體→貝氏體→珠光體→奧氏體的比體積依次減小。原始組織為珠光體的16錳鋼板 淬火轉變為馬氏體,體積脹大。若組織有大量殘留奧氏體,有可能使體積縮小。只有精度特別高的耐磨襯板才考慮體積均勻脹大引起體積尺寸變化。16錳鋼板 的各部位相對位置或尺寸發生變化,如板桿件彎曲、內孔脹縮、孔間距變化等統稱為形狀畸變。畸變形成原因有以下幾種:
1、加熱溫度不均勻,形成的熱應力引起畸變或16錳鋼板在爐中放置不合理,在高溫常因自重產生蠕變畸變。
2、在加熱時,隨加熱溫度升高,鋼的屈服強度降低,已存在16錳鋼板內部的殘留應力達到高溫下的屈服強度時,就會引起耐磨襯板不均勻塑性變形而造成形狀畸變和殘留應力松弛。
16錳鋼板
3、淬火冷卻時的不同時性形成的熱應力和組織應力使16錳鋼板局部塑性變形。形狀復雜的16錳鋼板,因其結構的特殊性,在淬火時,因受熱和冷卻時的速度不一樣,增加了它的變形傾向。
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