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安裝方法
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。適用場景
具體案例
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