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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,
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