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耐候鋼板和普通鋼板有什么區(qū)別



合金鋼發(fā)展的技術(shù)障礙

?? ?防止連鑄坯表面裂紋 ?? ?鈮微合金鋼連鑄坯表面裂紋是含鈮鋼開發(fā)和生產(chǎn)(還包括焊接)的技術(shù)障礙之一,浦鋼、武鋼和安鋼等企業(yè)的高溫塑性研究表明,鈮微合金鋼的低塑性溫度區(qū)較寬,并加深和移向高溫區(qū)(圖二)。 此外,鑄坯拉速對高溫塑性也有明顯影響(圖一),裂紋周圍和端部有明顯的氧化脫碳特征,由此判斷裂紋源形成于凝固區(qū),在低塑區(qū)擴(kuò)展的本質(zhì)。 表一 鑄坯無裂紋的Al酸溶含量極限( % ) 成份 塑性開始下降溫度TAY( ℃) 不同氮含量下的Al酸溶量極限 不同氮含量下的Al酸溶量極限 不同氮含量下的Al酸溶量極限 ? ? 40ppm 70pmm 100ppm Nb鋼 950 ≤0.0250 ≤0.0145 ≤0.0102 Nb-V鋼 930 ≤0.0260 ≤0.0150 ≤0.0105 Nb-Ti鋼 830 ≤0.100 ≤0.0570 ≤0.0400 ?? ?諸多研究工作還揭示了包晶反應(yīng)區(qū)后組織應(yīng)力、鈮碳氮化物在鐵素體基體上的析出、以及雜質(zhì)在晶界的富集等幾個因素激化了裂紋的形成傾向。二次冷卻采用氣霧冷卻及動態(tài)冷卻控制,矯直布置在高于塑性低谷區(qū)是防止鑄坯表面裂紋的有效措施。實驗結(jié)果還表明,裂紋的形成率還與鋼中的[%Al][%N]乘積有密切關(guān)系,對電爐鋼(~70ppm N)和轉(zhuǎn)爐鋼(~40ppm N)為防止鑄坯表面裂紋形成的酸溶鋁極限列于表 一。可見,Nb-V 復(fù)合微合金化和Nb-Ti 復(fù)合微合金化可降低了塑性低谷區(qū)的開始溫度(TAV),尤其是 Nb-Ti 鋼,幾乎無裂紋敏感傾向(圖二)。 ?

2020-11-18

我國含鈮微合金鋼的發(fā)展

?? ?我國含鈮微合金鋼的發(fā)展 中國含鈮微合金鋼的開發(fā),以量大面廣的工程結(jié)構(gòu)用板材為主體,近幾年鈮鋼的推廣應(yīng)用得益于以寶鋼、武鋼、鞍鋼等主要鋼鐵企業(yè)和鋼鐵研究總院、北京科技大學(xué)東北大學(xué)等單位結(jié)合工程項目所從事的基礎(chǔ)研究成果方面的重大技術(shù)突破,而且研究成果更多地被鋼鐵企業(yè)和工程用戶所接受。 ?? ?主要的技術(shù)進(jìn)展歸納在以下一些方面: ? ? 降碳在微合金鋼中的重要性; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 圖一? 試驗鋼析出相顆粒尺寸分布比較 ? ? 微合金鋼方案與軋鋼設(shè)備的適應(yīng)性; ? ? 鋼的潔凈化細(xì)晶化和均勻化; ? ? 復(fù)合微合金鋼的作用; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 圖二? ?試驗鋼降碳加鈮后的強(qiáng)化效果 ?? ?防止含鈮鋼的連鑄坯裂紋; ?? ?結(jié)合工程設(shè)計要求注重工藝性能和應(yīng)用性能的研究。我國含鈮微合金鋼的發(fā)展 ?? ?合金鋼設(shè)計的理論研究 ?? ?降碳是強(qiáng)化析出的前提 ?? ?傳統(tǒng)的低合金鋼高強(qiáng)度鋼碳含量偏高,在常規(guī)軋制和控軋條件下,強(qiáng)度潛力很有限,強(qiáng)韌性匹配也不理想。如相當(dāng)于 St52 鋼的 16Mn 鋼,相當(dāng)于 ISOE355 的 Q345 鋼等,相比之下 16Mn 鋼和 Q345 鋼的屈服強(qiáng)度指標(biāo)低 10Mpa(≤16mm)和 30Mpa(16<t<35mm),實物性能水平差距更大,屈服強(qiáng)度合格率僅在65~70%。較長一段時期以來,鋼廠在添加微合元素的同時,仍保持較高的碳含量指標(biāo)(≤0.20%)。近年,鞍鋼、濟(jì)鋼、邯鋼及安鋼等企業(yè)理解了并率先調(diào)整了冶煉的控制成份。摒棄了傳統(tǒng)的軋制工藝,取得了很好的效果。鈮的加入和低溫奧氏體區(qū)適度變形量,在產(chǎn)生應(yīng)變誘導(dǎo)相變的同時,由于較低碳含量,減弱了碳擴(kuò)散對γ→α相變的制約,獲得較細(xì)的鐵素體晶粒尺寸。萃取殘渣的析出物顆粒分布測定得知,較低碳含量的鋼具有較細(xì)較多的析出相體積分?jǐn)?shù),從而使鋼的屈服強(qiáng)度得到顯著提高。我國含鈮微合金鋼的發(fā)展 含鈮微合金鋼的試驗 試驗鋼 A B C C 0.19 0.20 0.15 Mn 1.52 1.48 1.42 Nb ? 0.032 0.03 Ai 0.034 0.028 0.016 N 0.0054 0.0056 0.0046 Ceq 0.443 0.445 0.376 D 18-28μ m 24-32μ m 10-12μ m ?

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