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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
低合金鋼板具有高強度,高韌性,良好的耐蝕性等一系列的優點,今天我們要分享的是關于低合金鋼板力學性能,具體內容見以下文獻:
通過對同一厚度、力學性能尤其是屈服強度有明顯差異的低合金鋼板進行晶粒度、珠光體含量、鐵素體顯微硬度、帶狀組織以及化學成分對比試驗。結果表明屈氏體組織以及帶狀組織是造成低合金鋼板強度、塑性差異主要原因,而屈氏體組織、帶狀組織的產生和錳含量有很大關系。
在低碳鋼中,屈服強度和晶粒大小有如下關系: σs=σ0+Kyd-1/2 ,其中σ0和Ky皆為常數,前者表示晶內對形變的抗力,后者表征晶界對形變的影響。從以上試驗結果來看,晶粒度的大小差異不大,因此對2組試樣強度差異不產生影響,這也說明軋制工藝較為穩定,所以強度的差異主要由σ0即晶粒內對 形變的抗力以及Ky晶界對形變的影響。從屈服過程的位錯理論可得σ0=mτ0、Ky=m2τ3r1/2 ,式中m是取向因子,滑移系愈多,m愈小;τ0是基體對位錯運動的摩擦阻力;τ 3是啟動位錯源所需的切應力;r是位錯源與位錯堆塞處的距離。晶粒內對形變的抗力主要表現在鐵素體和珠光體上。從鐵素體顯微硬度來看,屈服強度高試樣與屈服強度低試樣相比,沒有明顯的相關性。另外屈服強度高的試樣的帶狀組織明顯比屈服強度低的組織增多。帶狀組織的存在能提高鋼板的強度,但降低其塑性,和表1的力學性能結果相一致。從屈服過程的位錯理論可看出,屈氏體組織能增大位錯運動的摩擦阻力,即增大τ0;帶狀組織存在會減少滑移系,即增大m;從而增大σ0、Ky,使屈服強度增大。從化學成分結果來看,錳含量差異和屈服強度差異有相關性。錳在鋼中除了和硫形成硫化錳以外,其余溶入鐵素體和珠光體,引起鐵素體固溶強化以及獲得比較細的且強度較高的珠光體(屈氏體),同時能提高鋼的淬透性,也是產生帶狀組織的主要元素。因此屈氏體的出現、帶狀組織的產生和錳含量。
中國在經濟這條大路上以光的速度發展,可以說是工業大國,低合金鋼板的產量也是愈年愈多,接下我們一起在知識的海洋里,游暢常用低合金鋼板有哪些:
16Mn 是我國低合金高強鋼中用量多、產量大的鋼種。使用狀態的組織為細晶粒的鐵素體—珠光體,強度比普通碳素結構鋼Q235高約20%~30%,耐大氣腐蝕性能高20%~38%。
15MnVN 中等級別強度鋼中使用多的鋼種。強度較高,且韌性、焊接性及低溫韌性也較好,被廣泛用于制造橋梁、鍋爐、船舶等大型結構。
強度級別超過500MPa后,鐵素體和珠光體組織難以滿足要求,于是發展了低碳貝氏體鋼。加入Cr、Mo、Mn、B等元素,有利于空冷條件下得到貝氏體組織,使強度更高,塑性、焊接性能也較好,多用于高壓鍋爐、高壓容器等。
使用狀態下的顯微組織一般為鐵素體+索氏體6、低合金鋼板拉深特性低合金鋼板形成粘結瘤是因為板料與模具發生了直接接觸,選擇潤滑劑或涂覆劑的首要點就是在板料拉深成形過程中潤滑膜自始至終不發生破裂并且起潤滑作用。“防粘降摩”是選擇潤滑劑的基本出發點。一般在潤滑劑中加一定比例的極壓添加劑或采用固體潤滑劑均可取得較好效果。這主要是提高潤滑劑對金屬表面的潤滑能力倉儲服務,用以產生含硫、磷、氯的化合物在高溫下與金屬表面起化學反應,生成硫化鐵、氯化鐵等來加強油膜強度和增強吸附能力,較好地潤滑模具與產品表面。
繼改革開放以來,重工業的發展也是持續上升,鋼板剛也更是如日中天,如火如荼的發展,
公司將一如繼往地堅持“艱苦創業、科學求實、銳意改革、團結進取”的辦廠方針。面對國際市場的激烈競爭和挑戰,宣城涇縣健暉鑄造有限公司激流勇進,不斷進行技術改造, 355B低合金板產品推陳出新,向高質量、高科技、科學管理、完善的服務邁進。
低合金鋼由來中國鋼產量已突破1億噸,鋼材數量不再是主要矛盾,鋼材品種結構不合理的矛盾十分突出.當前行業的主要任務是努力提高產品的市場競爭力,站在可持發展的新起點上,把大力開發低合金鋼列入發展戰略的重要內容.許多普鋼企業在鋼材品種結構調整和編制科技發展規劃中,已意識到低合金鋼生產是提高產品技術含量和附加值的關鍵,對低合金鋼開發中碰到的種種問題心中無數,一些科技管理干部覺得“成也低合金鋼,敗也低合金鋼”,迫切要求對低合金鋼有個的了解. 按國際標準,把鋼區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,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,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3%稱為低合金鋼,5~10%為中合金鋼,大于10%為高合金鋼.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、電工鋼,還包括高溫合金、耐蝕合金和精密合金等等.在鋼的分類上,近年雖努力向國際通用標準靠攏,但還有許多不同之處. ① 隨著特鋼向“特”、“精”、“高”發展,向深加工方向延伸,特鋼的領域越來越窄.美國特鋼協會將特鋼定位在工模具鋼、不銹鋼、電工鋼、高溫合金和鎳合金.日本把結構鋼和高強度鋼歸并在特鋼范疇.隨著我國普鋼企業的技術改造和工藝進步,特鋼企業的產品領域也在縮小,1999年普鋼廠已生產特鋼產品總量的34%. ② 國外的低合金鋼,實際上是我們所熟悉的低合金高強度鋼,屬于特殊鋼范疇,在美國叫做高強度低合金鋼(HSLA—Steel),俄羅斯及東歐各國稱為低合金建筑鋼,日本命名為高張力鋼.而在國內,首先是把低合金鋼劃入了普鋼范圍,概念上的區別導致在產品質量上的差異.在名稱上也幾經變化,如低合金建筑鋼、普通低合金鋼、低合金結構鋼,至1994年叫做低合金高強度結構鋼(GB/T1591—94).到目前為止,從發表的資料文獻來看,低合金鋼的名稱仍然隨著、企業和作者而異. ③ 低合金鋼與碳素鋼、低合金鋼與合金鋼之間,明確劃出的概念是不存在的.在國外,50年代曾給低合金鋼下過定義,總的意思是,凡是合金元素總量在3%以下,屈服強度在275Mpa以上,具有良好的可加工性和耐腐蝕性,以型、帶、板、管等鋼材形狀,在熱軋狀態直接使用的軟鋼的替代品.當然,在技術發展進程中,低合金鋼不論在合金含量、性能水平和交貨狀態,已經有了很大的變化. 在我國,低合金鋼是一個更加籠統的鋼類,鋼材品種不僅含有低合金焊接高強度鋼,還包容了低合金沖壓鋼、低合金耐腐蝕鋼、低合金耐磨損鋼、低合金低溫鋼、甚至還納入了低、中碳含量的低合金建筑鋼和中、高碳含量的低合金鐵道軌鋼.具有中國特色,但帶來的一個問題是缺乏與國外統計數據的可比性. 1.2 早期低合金鋼的發展 低合金鋼的出現可以追溯到19世紀的1870年,一種碳含量0.64~0.9%和鉻含量0.54~0.68%、抗拉強度685Mpa、彈性極限410Mpa鋼,次被采用于工程結構,建造了跨度158.5m的拱形橋梁.但這種鋼不理想也是十分明顯的,需要軋后熱處理,難以機械加工,耐蝕性又不良.隨后的1個多世紀的時間,世界各國不斷探索,大體上可以把低合金鋼區劃為三個不同特征的發展階段,在20世紀20年代以前,20~60年代及60年代以后.前兩個階段姑且合稱為傳統的低合金鋼發展階段,后一階段可以稱為現代低合金鋼發展階段(后面我們稱它為微合金鋼Microalloyed Steel). 前一時期低合金鋼的重大發展有三個標志: ① 由單一元素合金化向多元素合金化發展 1895年曾采用0.40~0.56%C和3.5%Ni的鋼建造了俄國的“鷹”級驅逐艦,該鋼的加工性比初期的鉻鋼要好得多,屈服強度在355Mpa.20世紀初還用8000多噸含鎳的鋼建造了跨度為448m的橋梁,美中不足的是這種鋼的合金資源有限,成本又高.此后開發了1.25%Si的低合金鋼,建造了橫渡大西洋的船舶和跨度110m的橋梁,俄國利用鐵銅混生礦源,曾開發了0.7~1.1%Cu的低合金鋼用于造船、建橋,這種鋼導電性好,抗腐蝕性優良. 長達30多年的生產和應用經驗的積累,發現多元合金化的低合金鋼綜合性能更佳,經濟上更劃算,開發了二元合金化的Ni-Cr、Cr-Mn、Mn-V低合金鋼,和三元復合合金化的Cr-Mn-V、Cr-Mn-Si、Mn-Cu-P等低合金鋼.用途上也擴大到了鍋爐、容器、建筑和鐵塔等方面.20世紀20年代全世界的低合金鋼產量達到200萬噸
Q345B鋼板簡介
牌號表示方法:鋼的牌號由代表屈服強度的漢語拼音字母,屈服強度數值,質量等級符號三個部分組成。例如:Q345B,其中:
Q—鋼的屈服強度的“屈”字漢語拼音的首位字母;
345—屈服強度數值,單位MPa;
B—質量等級為B級。
Q345B鋼板執行標準
當需方要求Q345B鋼板具有厚度方向性能時,則在上述規定的牌號后面加上代表厚度方向(Z向)性能級別的符號,例如:Q345BZ15.
執行標準:執行GB/T1591-2008。
Q345B鋼板屈服強度和坑拉強度
屈服強度:≤16mm:≥345,16-40mm:≥335,40-63mm:≥325,63—80mm:≥315,80—100mm:≥305,100—150mm:≥285,150—200mm:≥275。
抗拉強度:450—630。
伸長率:大于17。
沖擊試驗:試驗溫度:20℃:大于34
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