安鋼 橋梁板 40mm Q345qCZ15 中切保 8450 2200 1 1.167
安鋼 橋梁板 40mm Q345qCZ15 中切保 8700 2200 1 1.202
安鋼 橋梁板 40mm Q345qCZ15 中切保 8800 2200 1 1.216
安鋼 橋梁板 40mm Q345qCZ15 中切保 7900 2200 1 1.091
安鋼 橋梁板 40mm Q345qCZ15 中切保 7900 2200 1 1.091
安鋼 橋梁板 40mm Q345qCZ15 中切保 7900 2200 1 1.091
安鋼 橋梁板 40mm Q345qCZ15 中切保 7400 2200 1 1.022
安鋼 橋梁板 40mm Q345qCZ15 中切保 8400 2200 1 1.161
安鋼 橋梁板 40mm Q345qCZ15 中切保 7000 2200 1 0.967
為了獲得更好的性能,根據Nb 的碳化物、氮化物的析出溶解特性,并且一職奧氏體再結晶的作用,采用了步進加熱爐、兩段控制軋制和超快速冷卻。為保證加熱和心部溫度均勻,盡可能減少碳、錳偏析,爐內加熱時間應大于3.5H,出爐溫度應控制在 1200℃以內。
鈮作為微合金化元素加入鋼中并不改變鐵的結構,而是與鋼中的碳氮硫結合,改變鋼的顯微結構。鈮對鋼的強化作用主要是的是細晶強化和彌散強化,鈮能和鋼中的碳氮生成穩定的碳化物和碳氮化物。而且還可以使碳化物分散并形成具有細晶化的鋼。鈮還可以通過誘導析出和控制冷卻速度,實現析出物彌散分布。在較寬的范圍內調整鋼的韌性水平。
因此,加入鈮不僅可以提高鋼的強度,還可以提高鋼的韌性、抗高溫氧化性和耐蝕性,降低鋼脆性轉變溫度,獲得好的焊接性能和成型性能。將鈮溶解到奧氏體中是加熱工藝的關鍵。Nb 的固溶溫度為1110℃~ 1150℃,超過1200℃時會使奧氏
體晶粒變大,不利于性能改善。所以設計為1100℃~ 1200℃為Q420qD 的加熱溫度工藝[6]。 |
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