
使用SEM和EDS等检测方法对Q345B热轧带钢的边部裂纹进行了检测与分析.检测结果显示,在热轧过程中带钢的侧面会形成大量的表面缺陷,这些表面缺陷在侧面翻平的过程中向带钢的表面转移,这是导致热轧带钢边部裂纹的主要原因之一.在检测的基础上,本文使用Deform3D软件对热连轧的翻平现象进行了数值模拟.模拟结果说明,在Q345B的正常轧制中,翻平量为15-20mm.热轧中的表面润滑状态是影响翻平量的重要因素,控制好热轧润滑条件,可以有效减少边部裂纹的出现.
Q235-B
含碳C:0.12~0.20;锰Mn:0.30~0.70;
应用于心部强度要求不高的的渗碳或1化零件,如拉杆、连杆、吊钩、螺栓、轴及焊接件等应该对温度也有限制的!
特别是Q345E。零下几十度。
另外相对于老标准而言,新标准要求中 明显的就是对钢材中Mn含量做出了调整,由原来的1.0-1.60变为≤1.70,取消了≥1.0的 小值限定。
标准q345的外部执行标准为:gb709,内部执行标准为:gb/t1591-94,由于执行标准的原因,此种钢板允许负公差交货。 新执行标准为GB/T1591-2008.
另:Q345 新标准GB/T1591-2008 相对于老标准, 明显的一个变化就是Mn元素含量的变化,从原来的1.0-1.60更正为≤1.70,取消了 小值的限定。
随着现代工业的发现,科技的不断进步,各种微量元素在钢板中的应用也更加广泛,Mn含量不再是影响钢材强度和机械性能的 因素。所以中华人民共和国 质量监督检验检疫总局和中国 标准化管理委员会联合发布实施的低合金高强度结构钢标准,取消Mn含量区间的限定,只规定 大值。
对于Q345钢材的检测,一方面是钢材的元素含量是否达到国标要求, 重要的一方面是通过专业机构检测钢材的机械性能(屈服强度、拉伸试验)是否达到标准。
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我们的宗旨:人无我有,人有我优,人优我精!
针对某厂加工Q345B热轧板时出现的剪切开裂事故,采用化学成分分析、金相分析、断口形貌分析和能谱分析等方法,系统研究了Q345B热轧板剪切开裂的原因。结果表明:该Q345B热轧板剪切开裂的主要原因是材料内硫化物夹杂物和碳化物在中心偏析,剪切过程中产生应力集中,形成裂纹源,造成中心开裂。


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耐磨钢广泛用于矿山机械、煤炭采运、工程机械、农业机械、建材、电力机械、铁路运输等部门。例如,球磨机的钢球、耐磨钢耐磨钢衬板、挖掘机的斗齿、铲斗,各种破碎机的轧臼壁、齿板、锤头,拖拉机和坦克的履带板、风扇磨机的打击板。
铁路辙叉,煤矿刮板输送机用的中部槽中板、槽帮、圆环链,推土机用铲刀、铲齿,大型电动轮车斗用衬板,石油和露天铁矿穿孔用牙轮钻头等等,以上所列举的还主要限于属于经受磨料磨损的耐磨钢的应用,而各种各样的机械中凡是有相对运动的工件问。
皆会产生各种类型的磨损,都会有提高工件材料耐磨性的要求或要求采用耐磨钢,这方面的例子则不胜枚举。矿石和水泥磨机中使用的研磨介质(球、棒和衬板)是消耗量很大的钢铁磨损件。在美国,磨球大多数是用碳素钢和合金钢锻造或铸造的。
它们占磨球总消耗量的97%.在加拿大,消耗的磨球中钢球占81%.据80年代末统计,中国每年消耗磨球约80~100万t,全国磨机衬板的年消耗量近20万t,这其中绝大多数为钢制品。中国煤矿用刮板输送机中部槽每年要消耗6~8万t钢板。
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在Gleeble1500D热力模拟试验机上,对Q345D钢在 室温(20 ℃)、500 ℃、550 ℃、600 ℃、650 ℃、700 ℃、750 ℃不同温度条件下进行拉伸试验研究,通过回归分析,得出屈服强度σs、极限强度σb、弹性模量E等力学性能随温度变化的规律.在500 ℃~750 ℃之间,Q345D钢的屈服强度σs、极限强度σb随温度升高而降低,而弹性模量E的变化不大.
机械性能指标(%):
牌号 壁厚mm 伸长率δ5≥(%) 屈服强度δs(MPa≥) 试验温度℃
Q345A ≤16 21 345 不需
Q345B ≤16 21 345 20
Q345C 16-35 22 ≥325 0
化学成分:
牌号 C Si Mn P S V Nb Al Ti
Q345A ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.045 ≤0.045 0.02-0.15 0.015-0.060 0.02-0.20
Q345B ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.040 ≤0.040 0.02-0.15 0.015-0.060 0.02-0.20
Q345C ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.035 ≤0.035 0.02-0.15 0.015-0.060 ≥0.015 0.02-0.20
主要是含碳含锰量不同:
Q235-A
含碳C:0.14~0.22;锰Mn:0.30~0.65;
采用热模拟机Gleeble-1500对低合金钢Q345D进行热模拟研究.通过该仪器在不同温度下对Q345D的屈服强度、抗拉强度及延伸率、断面收缩率的变化进行了测试.得出Q345D高温力学性能:800—850℃时随着温度的升高,屈服强度、抗拉强度随之升高;在900—1300℃温度区间内,温度的升高,其屈服强度和抗拉强度有所降低.对于钢的塑性,在900—1000℃降低,1000—1200℃形成了一个平台,温度高于1200℃后,钢的塑性迅速降低.


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发布时间:2023-08-22 17:27:27 技术支持:huaer.cc