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低合金高強度鋼必需具有適當的成形性能以滿足更加容易進行熱或冷加工以制成工程結構的各種部件。和碳素結構鋼一樣,低合金高強度鋼一般可以進行剪切、沖孔和機加工藝等加工。
低合金高強度鋼和碳素結構鋼的冷成形性能之間有固有的區別。首先,使低合金高強度鋼產生一定量的變形比同樣尺寸的碳素結構鋼需要更大的力。第二,當低合金高強度鋼成形時,對回彈應給出稍大些的允許量。
所以對低合金高強度鋼沒有進行控制夾雜物形狀的處理,在進行冷成形時必須使用比碳素結構鋼更大的彎曲半徑。
2.缺口韌性
低合金高強度鋼牌號在設計上具有對其預期的結構用途來說相當好的缺口韌性。具體牌號的低合金高強度鋼其缺口韌性的適用性,或是結合缺口試樣的沖擊試驗結果綜合考慮。為了滿足某些用途的極嚴格的要求,生產的一些低合金高強度鋼具有極好的缺口韌性。通常采用控制熱軋技術生產用于制造焊接管線鋼管的低臺金高強度鋼鋼板,這種鋼管符合有關標準對缺口韌性規定的要求。
以上就是低合金鋼板的成形性能與缺口韌性,我們都知道,進行產品加工時我們必須考慮其成形性,只有成形性能平衡才能保證產品的穩定與可成形。所以低合金鋼板主要用于制造橋梁、船舶、車輛、鍋爐、高壓容器、輸油輸氣管道、大型鋼結構等。
高強板在酸性環境中的應力腐蝕性,高強度高韌性鋼板是特殊鋼材,而高強板具有較高的應力腐蝕敏感性,并且其腐蝕敏感性受環境因素的影響非常大。在使用過程中,高強板難免會接觸酸性環境,并且環境介質中的pH值并不穩定。一般而言,隨著pH值的降低,材料發生酸性溶解和氫致開裂的風險提高,同時,Cl-濃度對高強板的SCC敏感性也有較大影響。
試驗采用超高強度馬氏體鋼Cr12Ni4Mo2Co14,雙真空冶煉生產,其化學成分(質量分數,%)為:C0。10~0。25,Ni3。5~4。5,Cr11。0~12。5,Mo1。5~2。3,Co11。5~14。0,V0。45~0。60,W0。70~0。82,S<0。0005,P<0。02,Fe余量。其金相顯微組織主要為板條狀馬氏體以及少量殘余奧氏體,晶界與基體分布著脆性滲碳體。
實驗溶液為0。05mol/LNa2SO4,并用H2SO4調節pH值為5。為研究Cl-對高強板力腐蝕性能的影響,在(H2SO4+Na2SO4)溶液中添加NaCl,[Cl-]分別為0。1%、0。15%和0。35%。為研究H對超高強度鋼應力腐蝕性能的影響,在拉伸實驗前試樣在實驗溶液中在不同大小的陰極電流下充氫30min,充氫電流密度分別為10和25mA/cm2。
實驗結果表明:
(1)Cl-顯著提高Cr12Ni4Mo2Co14鋼的應力腐蝕敏感性,實驗條件下臨界Cl-濃度[Cl-]c為0。15%左右。當Cl-濃度高于[Cl-]c時,Cl-引發嚴重的點蝕,應力腐蝕裂紋起源于點蝕坑處。Cr12Ni4Mo2Co14鋼在含Cl-溶液中的斷裂機理可以用“滑移-膜破裂”機制進行解釋。
(2)充氫后的Cr12Ni4Mo2Co14鋼發生氫致開裂,斷口上出現二次裂紋。臨界充氫電流密度i[H]c為10mA/cm2(溶液pH=5,充氫時間為30min)。當充氫電流密度大于i[H]c時,Cr12Ni4Mo2Co14的強度損失和塑性損失趨于大值。
(3)溶液中的Cl-濃度和材料中的H有復雜的交互作用,并非簡單的加和作用。
在硬度上來看,顯然錳板的硬度是比較大的,性能上的使用也相對來說比較廣泛,因此會在更多地方運用到。
普板和錳板的區別
1、看噴標;每張鋼板都有出廠噴標
2剪板時聽聲音;猛板聲音發脆;235的板子沒什么動靜
3、看粘刀性;猛板一剪就掉;普板粘刀
4、用打磨機打磨下表面;看火花;火花多;且分叉的多就是猛板
5、要材質證明書;要對應的
在汽車輕量化的推動下,汽車中轉而采用鋁合金、鎂合金和塑料的零部件越來越多。隨著輕質材料在汽車上應用比例的逐年增加,鋼鐵材料在汽車材料中的主導地位受到了威脅。為應對來自輕質材料的挑戰,鋼鐵企業將開發的重點放在了高強度鋼上。如今,高強板已成為頗具競爭力的汽車新材料,各類高強板在不同的承載條件下的減重潛力。其比較對象為USlSTAMP 04軟鋼板。同時。高強板在抗碰撞性能、耐蝕性能和成本方面較其他材料仍具有較大的優勢,尤其是用于車身結構件與覆蓋件、懸架件、車輪等零部件。
高強板包括高強度鋼(屈服強度大于210 MPa),超高強度鋼(屈服強度大于550 MPa)和先進高強度鋼(AHSS)。主要技術進展 超輕車身(ULSAB)、超輕覆蓋件(ULSAC)、超輕懸架系統(ULSAS)和新概念超輕車身(ULSAB-AVC)等項目的成功實施,驗證了高強度鋼在減輕汽車自重和改善車輛性能中的有效性。為了將這些項目所取得的技術成果轉化為現實的生產力,近期的高強板技術研究,主要集中在支撐技術(Enabling Technologies)上。 若干高強板的開發 當前正處于新一代高強度鋼開發的前夜。從冶金學的角度看,近幾年高強度鋼材料的開發,大多只是對原有鋼種牌號的補充或性能改善,厚度進一步減薄,材料本身并未取得突破性進展。開發的難點是要針對不同的零件,力求在產品的強度、塑性和成本之間取得平衡。 SFGHITEN、NANOHITEN、ERW和HISTORY是日本JFE公司近開發出的幾種高強度鋼。其中SFGHITEN為含Nb系列高強度IF鋼板,主要應用對象是汽車車身外板,研究用鋼的化學成分見表1。SFGHITEN利用析出的Nb(C,N)微粒和細化晶粒得到強化,其獨特之處在于晶界附近存在所謂“無沉淀區”,它降低了材料的屈服強度。與普通深沖鋼板相比,SFGHITEN具有高的r值和二次脆性抗力,以及優良的表面質量。2004年已有TS340MPa、TS390 MPa和TS440 MPa 3種牌號進入商品化,表2列出了它們的力學性能。
濟南合慶物資有限公司,是鋼材銷售、加工配送于一體的多元化經營企業。鍋爐容器板,高強板,低合金鋼板是公司主營鋼產品,其中不銹鋼復合板也是銷售量很好的產品之一,我們一起來看下不銹鋼復合板稱霸市場的五大優勢:
:清潔環保技術
在復合板通過了熱軋復合工藝,是目前世界上先進的技術。復合工藝無黑煙,噪音和振動的危害。屬于清潔、環保技術,因此熱軋復合板作為重點推廣的戰略性新興材料。
二:產品質量的穩定性
復合軋制工業化連續生產,在生產中避免影響粘接強度的一些因素,如氣候條件,對產品的影響參差不齊的爆發力,和結合率實現了產品質量的穩定性。在通過溫度控制,控制軋制和控制冷卻技術的同時,提高了不銹鋼復合板的力學性能。
第三:生產周期短
熱軋復合板交貨快,保證了工程的進度,減少資金占用。
四:減少工程設計
采用熱軋復合板,通過使用高強度的碳鋼,可實現輕量的設計,減少重量損失的薄鋼板的設計效果的厚度,減少焊接材料消耗等,從而進一步降低了工程成本。
第五:材料利用率高
熱軋復合板的幾何尺寸可以根據個性化量身定做,從而大限度地提高材料的利用率減少多余庫存損失。
適用范圍
為滿足寬板生產線開發生產鍋爐容器板的需要
特制定本工藝規程.本規程適用于品種有16MnR、16Mng、20R、20g軋制規格為925mm×15003200mm×600012000mm.
二、軋制工藝目標
形成穩定可控、成本較低的生產厚度9-25mm的16MnR、16Mng、20R、20g鋼板的軋制工藝.產品的物理性能符合標準GB 713-1997 《鍋爐用鋼板》 GB 6654-1996《壓力容器用鋼板》的要求.
三、生產組織及工藝要求
1、原料管理
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