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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,并且低合金鋼板是以含有合金元素的總量來加以區分,總量低于3。5%稱為低合金鋼,5~10%為中合金鋼,今天我們來分享下關于低合金鋼板成分特點,讓我們深入的了解低合金鋼板。
(1)低碳:由于韌性、焊接性和冷成形性能的要求高,其碳含量不超過0。20%。
(2)加入以錳為主的合金元素。
(3)加入鈮、鈦或釩等輔加元素:少量的鈮、鈦或釩在鋼中形成細碳化物或碳氮化物,有利于獲得細小的鐵素體晶粒和提高鋼的強度和韌性。
此外,加入少量銅(≤0。4%)和磷(0。1%左右)等,可提高抗腐蝕性能。加入少量稀土元素,可以脫硫、去氣,使鋼材凈化,改善韌性和工藝性能。合金板是比較口語叫法,也可以叫它為低合金鋼板,在生活建筑中我們隨處可見,那低合金鋼板到底有什么優勢,成為建筑界的新寵呢,讓小編帶你來看一下:
(1)高強度:一般其的屈服強度在300MPa以上;
(2)高韌性:要求延伸率為15%~20%,室溫沖擊韌性大于600kJ/m~800kJ/m. 對于大型焊接構件,還要求有較高的斷裂韌性;
(3)良好的焊接性能和冷成型性能;
(4)低的冷脆轉變溫度;
(5)良好的耐蝕性.
你有聽說過低合金鋼板嗎?相信很多人聽到這個詞都會感到很陌生,并不知道低合金鋼板是什么。在中國,低合金鋼是一個更加籠統的鋼類,接下來,為大家介紹低合金鋼板的性能。
低合金鋼板—低合金鋼板的成型性能
為了容易地和經濟地進行熱或冷加工以制成工程結構的各種部件,低臺金高強度鋼必需具有適當的成形性能。和碳素結構鋼一樣,低合金高強度鋼一般可以進行這樣的加工,以及如剪切、沖孔和機加工藝,雖然其屈服點高,即使成形操作變形相當劇烈也同樣可以使用用于碳素結構鋼成形的冷彎沖壓機、拉拔機、壓力機和其他設備,但是一些設備具需要修改。
低合金鋼板—低合金鋼板的焊接性能
于鋼結構在制作加工過程中經常使用焊接工藝,因此對于這類用途的低合金高強度鋼來說,能夠采用在薄板和鋼帶這樣的厚度情況下廣泛使用的電弧焊工藝進行焊接是非常重要的,所制作的鋼結構的焊縫應具有要求的強度和韌性也同樣是非常重要的。這樣才能經受住預定用途出現的不利的條件。日前低合金高強度鋼的發展與各種焊接工藝的發展足同步進行的,要特別注意確保這些鋼能夠具有適當的焊接性能。
低合金鋼板—低合金鋼板耐腐蝕性能
當使用低合金高強度鋼時,都是希望取其強度高的優點而用較薄的截面,這不僅僅是為了節省重量而且也是為了盡可能的經濟。但是,必須要充分考慮腐注意防腐。任何鋼結構的防腐一般都是通過在適當準備的表面上涂防腐層并且對防腐層加以保護的方法來達到的。一些低合金高強度鋼具有良好的耐大氣腐蝕蝕這一因素,鋼材截面愈薄就愈應性能,其不僅可以提高防腐涂層的效果,而且在某些情況下采取適當的措施甚至還可以在不涂層的狀態下暴露在大氣中使用。
自20世紀70年代以來,世界范圍內低合金高強度鋼的發展進入了一個全新時期,以控制軋制技術和微合金化的冶金學為基礎,形成了現代低合金高強度鋼即微合金化鋼的新概念。
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。
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