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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。
在Gleeble1500D熱力模擬試驗機上,對Q345D鋼在 室溫(20 ℃)、500 ℃、550 ℃、600 ℃、650 ℃、700 ℃、750 ℃不同溫度條件下進行拉伸試驗研究,通過回歸分析,得出屈服強度σs、極限強度σb、彈性模量E等力學性能隨溫度變化的規律.在500 ℃~750 ℃之間,Q345D鋼的屈服強度σs、極限強度σb隨溫度升高而降低,而彈性模量E的變化不大.
機械性能指標(%):
牌號 壁厚mm 伸長率δ5≥(%) 屈服強度δs(MPa≥) 試驗溫度℃
Q345A ≤16 21 345 不需
Q345B ≤16 21 345 20
Q345C 16-35 22 ≥325 0
化學成分:
牌號 C Si Mn P S V Nb Al Ti
Q345A ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.045 ≤0.045 0.02-0.15 0.015-0.060 0.02-0.20
Q345B ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.040 ≤0.040 0.02-0.15 0.015-0.060 0.02-0.20
Q345C ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.035 ≤0.035 0.02-0.15 0.015-0.060 ≥0.015 0.02-0.20
主要是含碳含錳量不同:
Q235-A
含碳C:0.14~0.22;錳Mn:0.30~0.65;
采用熱模擬機Gleeble-1500對低合金鋼Q345D進行熱模擬研究.通過該儀器在不同溫度下對Q345D的屈服強度、抗拉強度及延伸率、斷面收縮率的變化進行了測試.得出Q345D高溫力學性能:800—850℃時隨著溫度的升高,屈服強度、抗拉強度隨之升高;在900—1300℃溫度區間內,溫度的升高,其屈服強度和抗拉強度有所降低.對于鋼的塑性,在900—1000℃降低,1000—1200℃形成了一個平臺,溫度高于1200℃后,鋼的塑性迅速降低.
國產大型原油儲罐高強鋼投入生產以來一直存在各種問題,尤其是焊接接頭的冷裂紋開裂行為,它給大型儲罐的使用帶來了很大的危害。盡管國內各家科研單位對儲罐用高強鋼的冷裂紋問題進行了大量的研究,但對實際的工程結構,如何減小焊接接頭冷裂紋敏感性仍然是值得關注的課題。
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濟鋼中厚板廠投產調試以來,在軋制厚度32~50 mmQ345B過程中,鋼板邊部裂紋頻繁發生,成為影響鋼板質量的重要因素。通過對厚板邊裂的金相分析和對比試驗,發現連鑄坯的角部橫向裂紋(角橫裂)是鋼板邊裂缺陷的起源。結合濟鋼新建厚板連鑄機的生產情況,分析了板坯角橫裂的形成原因,根據實際工藝條件,采取針對性的措施后,鋼板表面邊裂的發生率大幅度降低。
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通過成分分析、宏觀裂紋檢驗、裂紋顯微組織以及能譜的分析對工業生產的Q235B熱軋板存在邊部裂紋的原因進行了分析。結果表明:低熔點夾雜物及夾渣是導致裂紋形成的主要原因。通過對夾雜物和S含量的控制及鑄坯的均熱模式的改進,減少或避免裂紋的存在。.
邊裂是熱軋板生產中比較容易出現的一種缺陷,并對鋼板的表面質量帶來極大地影響。本文對在熱軋鋼板中常見的幾種邊部裂紋缺陷進行了詳細的分析,認為幾種裂紋均是由于鑄坯缺陷引起的。為了深入探討鑄坯缺陷的遺傳規律,通過在試樣上的制造人工缺陷,利用試驗軋機進行模擬軋制,分析了鑄坯角部橫梁和氣孔對鋼板表面質量的影響。
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