Q345低合金钢在特高压电网建设中的应用

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低合金高强度Q345D钢的生产实践

低合金高强度Q345D钢的生产实践
均良好,能满足热轧 H 型钢生产的需要。 (3)Q345D 钢轧制的 H 型钢力学性能、外形尺
寸、表面质量符合技术标准的要求。 (4)在连铸工序,保护渣的使用效果还需作进
一步的探索。
参考文献 [1] 汪开忠,孙维,刘学华.无缺陷连铸异型坯生产及其热送热装技
术研究[J].钢铁,2005,40(6):36- 39. [2] 高海潮,颜根发.高强度热轧 H 型钢的开发高[J].炼钢,
6 mm,外形尺寸控制较好,满足工艺要求,证明连铸 4.2 力学性能
冷却制度参数设计是合理的。
长钢 H 型钢厂分批对生产的 Q345D 钢进行了
3.4 异型坯质量
轧制,成材率为 93.91%,合格率为 97.32%。轧材表
2009年第 1 期
丁建国,等:低合金高强度 Q345D 钢的生产实践
· 35 ·
表 3 结晶器冷却参数
3.1 异型坯连铸工艺要求
内弧水流量进出水温差外弧水流量进出水温差南弧水流量进出水温差北弧水流量进出水温差 /(m3·h-1) /℃ /(m3·h-1) /℃ /(m3·h-1) /℃ /(m3·h-1) /℃
(1)中包温度控制在 1 530~
60~62 4.2~5.5 65~67 4.0~5.2 51~52 3.4~3.9 51~52 3.5~3.6
总第 117 期 2009 年第 1 期
文章编号:1672-1152(2009)01-0033-03
山西冶金 SHANXI METALLURGY
Total 117 No.1,2009
低合金高强度 Q345D 钢的生产实践
丁建国 李占斌 崔中林 刘国番
(长治钢铁(集团)有限公司, 山西 长治 046031)
并要求铸坯有一定的矫直温度。当内弧冷却水喷射 素,从满足性能要求考虑,其质量分数控制在 1.35%

q345标准

q345标准

q345标准Q345标准。

Q345标准是一种低合金钢,广泛应用于建筑、桥梁、机械制造等领域。

它具有优良的力学性能和焊接性能,因此备受工程领域的青睐。

本文将对Q345标准的化学成分、力学性能、应用领域等方面进行详细介绍。

首先,我们来看Q345标准的化学成分。

Q345钢的化学成分包括碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)等元素。

其中,碳的含量一般在0.12%-0.20%之间,硅的含量在0.20%-0.55%之间,锰的含量在1.20%-1.60%之间,磷和硫的含量分别控制在0.025%以下。

这些元素的合理比例保证了Q345钢的优良性能。

其次,Q345标准的力学性能也非常突出。

Q345钢的抗拉强度一般在470-630MPa之间,屈服强度在345MPa以上,延伸率在21%以上,冲击功在34J以上。

这些优异的力学性能使得Q345钢在结构工程中得到广泛应用,能够满足各种复杂工程结构的要求。

除此之外,Q345标准的应用领域也非常广泛。

在建筑领域,Q345钢常用于制作各种结构件,如梁、柱、梁柱节点等。

在桥梁领域,Q345钢常用于制作桥梁主梁、钢桥面板等部件。

在机械制造领域,Q345钢常用于制作各种机械零部件,如轴承、齿轮等。

同时,Q345钢还广泛应用于石油、化工、电力等行业。

总的来说,Q345标准的低合金钢具有优良的化学成分和力学性能,广泛应用于建筑、桥梁、机械制造等领域。

它的出现为工程领域提供了更多的选择,为各种工程结构的设计和制造提供了可靠的材料支持。

相信随着工程技术的不断发展,Q345标准的应用领域将会更加广阔,为各行各业的发展带来更多的可能性。

低合金高强度结构钢Q345B

低合金高强度结构钢Q345B

低合金高强度结构钢Q345B低合金高强度结构钢Q345B是中国标准的钢材牌号,是一种低碳合金钢。

它具有较好的机械性能,广泛应用于各种结构工程中,包括桥梁、船舶、建筑、输气管道等领域。

Q345B钢材在使用过程中,具有许多优点与特点,如高强度、耐磨、耐腐蚀、焊接性能好等。

下面将对其详细进行介绍。

首先,Q345B钢材具有高强度。

其抗拉强度为345MPa,远高于普通碳素结构钢。

这使得Q345B钢材在大型工程中承受巨大载荷时,具有较好的安全性能。

在桥梁、高层建筑等工程中得到广泛应用。

其次,Q345B钢材的耐磨性能较好。

由于含有硬度较高的合金元素,Q345B钢材对磨损有较好的抵抗能力。

在一些要求耐磨性能的设备和工程中,如矿山设备、挖掘机械等,Q345B钢材得到广泛使用。

另外,Q345B钢材具有良好的耐腐蚀性能。

这使得它可以在各种环境条件下使用,减少了对钢材的保护层的要求。

在海洋环境和潮湿地区,Q345B钢材依然能够保持较好的性能,不易生锈。

此外,Q345B钢材具有良好的焊接性能。

在施工过程中,焊接是常见的连接方式。

在焊接时,Q345B钢材能够与其他材料良好地融合,并且焊接接头的强度也能满足要求。

这使得Q345B钢材在各种工程中的连接方式更加灵活。

综上所述,Q345B钢材作为一种低合金高强度结构钢,具有高强度、耐磨、耐腐蚀和良好的焊接性能。

在工程建设中广泛应用,可用于各种重载、耐磨、耐腐蚀的结构工程中,为工程的安全性和可靠性提供了良好的保障。

同时,Q345B钢材还具有较好的可加工性,方便工程施工。

然而,Q345B钢材在使用过程中也需要注意其低温韧性,特别是在极端寒冷地区的工程中需特别注意。

高寒地区铁塔专用角钢Q345D应用分析

高寒地区铁塔专用角钢Q345D应用分析
稳定性 。 1 我 国铁 塔 用 钢应 用现 状
作 ,降低终点钢水 氧化性 。合金及 增碳剂 的回收率 C 、 S i = 8 5 % 9 0 %、 M n = 9 0 %一 9 5 %; 使用铝块 脱氧 , 其用量为 0 . 2 ~ 0 . 4 k g / t 。终 点压枪 时间不低于 6 0 s , 终渣碱度控制在 R = 3 . 0 — 3 . 5 。钢水 到 L F 炉精炼 的温度控制在 1 5 5 0 — 1 5 8 0 。

2 . 2 . 2连铸 工 艺 浇 铸方式 : 全 程保护浇铸 , 使 用铝碳套管 、 使用 中碳钢保护 渣。 大包保护套管 A r 气使用压力控 制在 0 . 2 — 0 . 3 MP a 。 拉速 范围: 1 6 5 m m ×2 2 5 m m: 1 . 1 — 1 . 5 m / m i n 。 工 作拉 速 : 1 . 2 ~ 1 . 4 m / m i n 。 浇 注过 程, 稳定拉速 , 减少拉速短时间内有大 的波动 , 稳定生产节 奏。 减
随着我 国电网建设 的飞速发展 , 大容量 、 长距离 、 高 电压 的 输 电线路 越来越多 , 杆塔 的荷 载越来越 大 , 对输 电铁塔用 角钢 的韧性要求也越来越 高。针对不 同地理环境 , 应规 范使用不 同 规格 、 等级的铁塔用角钢 。Q 3 4 5 D开发后建议继续 提高角钢 的 低温韧性 等级 ,开发高海 拔 、高纬度地 区输 电铁 塔用低 温角 钢, 制 定相关 技术规 范 、 标准, 划 定不 同纬 度地 区应使 用 的角 钢种类 , 如Q 4 2 0 D和 Q 4 6 0 C等低 温冲击韧性好 的高强度 角钢 , 使我 国电网建设所 用的塔材更加规范 化 , 大 大提 高电 网运行 的
少浇注过程 中前期低拉速 , 后期高拉速的现象 。 连铸钢坯的冷却 2 0 0 2年我 国 5 0 0 k V吴淞 口黄浦江大跨 越钢管塔 首次采用 控制 , 结晶器水量 1 3 0 m 3 / h , 比水量 0 . 9 l J K g 。 Q 3 9 0钢材 。随后美 国独资上海维蒙特公司 , 用 A S T M标准 中的 2 . 2 _ 3轧制 工 艺

浅谈Q345GJ钢板在钢结构生产中的应用

浅谈Q345GJ钢板在钢结构生产中的应用
第 2 卷第 1 9 8期
V0 .9 12 No 1 .8
企 业 技 术 开 发
T HN OGI EC 0L CAL D EVE 0P L ME NT RP S NT OF E E RI E
21 0 0年 9月
S p.0 0 e 2 1
浅谈 Q3 5 4 GJ钢 板 结 生产 中 的应 用 在钢 构
及 可 焊性 下 降 。 ②添加微合金化元素钒 ()铌(b、 T)可改善钢 V 、 N )钛(i , 板 可焊 性 , 显提 高 强 度 。 明
①力学性能包括强度 、 塑性和韧性 、 疲劳强度 、 硬度 等 几方 面 。 强 度 性 能 指标 为 抗 拉 强度 、 服 强 度 盯 。 强 比 屈 屈
结构设计规范中规定钢材 的抗拉强度实测值与屈服强度 钢 。 实 测值 的 比值 不 应 小 于 1 。 . 2 ② 钢材 的交 货 状 态 。 可分 为 热 处 理 和 不 经 热处 理 两 塑性性能指标为伸长率 8 和断面收缩率 。伸长率 种 状 态 。 处 理 状 态 分 为 : 火 ()正 火 轧 制 (R 、 火 热 正 N、 N )淬
③镍fj 铬(r、 ( u 为残余元素 时 , N) c) c ) 、 铜 能提高强度 、 淬硬性 、 耐磨性等 , 但对可焊性不利 , 因此要控制其含量。 ( / 反 映钢材强度 的利用率和结 构安全可靠程度 。 叮 盯) 屈强 比取值越小 , 其结构的安全可靠程度越高 , 但屈强 比 1 . 冶炼 、 制过 程 .2 2 轧 ①建 筑结构 用钢 主要是 由氧气转 炉来 冶炼 的镇静 过小 , 又说明钢材强度 的利用 率偏低 , 造成材料浪费 。 钢
叶荣清 ’柳 晓娜 ,
( . 国二 十二 冶 集 团公 司金 结公 司 , 北 唐 山 0 33 ; 1 中 河 60 0 2中冶建设高新工程技术有限公 司, . 北京 10 1 ) 00 1

高强钢在输电铁塔中的应用

高强钢在输电铁塔中的应用

高强钢在输电铁塔中的应用高强钢是一种低合金高强度钢材材料,在输电线路铁塔建设中具有较高的承载能力,不仅经济实用,而且是一种有效的节能环保钢材材料,下面本文就高强钢在输电铁塔中的应用进行详细分析,内容如下。

标签:高强钢;输电铁塔;應用高强钢在输电线路铁塔建设中的应用率,随着国家社会经济的发展,电力工程要求的不断完善和提高逐渐升高。

传统的输电铁塔主要应用一些传统钢材,如Q235、Q345等钢材,不仅在建设中的使用数量大、资金耗费高,而且不利于节能环保,安全性有待提高。

而高强钢主要应用Q420、Q460等高强度钢材,其不仅具有较强的压力承载能力,而且具有抗弯、抗压、抗拉及抗剪等特点,工程建设中使用的数量较传统明显减少,可有效降低工程资金费用,在电力工程建设中有重要的使用意义。

1、高强钢材料的特点就传统Q345钢材材料与Q420高强钢材料的参数及强度进行对比,Q345钢材材料直径小于16mm的材料,其抗拉能力为310mpa,抗压、抗弯能力为310 mpa,抗剪能力为180 mpa,承压能力为510 mpa,而Q420高强钢材料小于16mm 的材料,其抗拉能力为380mpa,抗压、抗弯能力为380 mpa,抗剪能力为220 mpa,承压能力为560 mpa,其各项比值均明显优于传统钢材材料,而且像直径在7至35mm、36-50mm等的高强钢材料,其各项设计值的承受力均高于同等厚度的传统钢材,且Q460高强钢的承受能力较Q420高强钢的还高,更明显优于传统钢材。

这样在工程铁塔建设中,高强钢不仅可以避免传统钢材用料多的情况,降低费用,而且可以确保使用的安全性。

2、高强钢的技术应用2.1高强钢热处理高强钢的材质为低合金钢材,使用的条件需要在热轧、正火或正火加回火情况下进行,钢材结构由铁素体及少量珠光体构成,为产生热力学性能,可以将高强钢先进行淬火形成低马氏体之后,再利用高温回火形成低碳回火索式体结构,有利于操作的进行。

Q345GJC,Q345GJCZ15钢板

Q345GJC,Q345GJCZ15钢板

Q345GJC 是一种低合金高层建筑用钢板,【☎-13663-0730-71GB 】高层建筑用钢受力情况复杂,要求具有安全可靠性高、使用寿命长,并能够抵御一定的地震烈度的破坏等特点,这就决定了高层建筑结构用钢板要求具有一定的特殊性能,主要有以下几点:Q345GJC高建刚特点(1)能够抵御一定地震力的破坏,要能防震和抗震。

为此钢板不仅要具有足够的抗拉强度和屈服强度,而且要具有较低的屈强比。

低的屈强比能够使材料具有良好的冷变形能力和高的塑性变形功,吸收较多的地震能,提高建筑物的抗震能力。

(2)要具有良好的焊接性能,做到焊前不需预热,焊后不需热处理,以便于现场施焊,从而减小劳动强度、提高劳动效率。

(3)要具有较高的塑性和韧性,以使钢板具有良好的力学性能。

(4)要具有较小的屈服强度波动范围。

屈服强度变动范围大时,建筑物各部分之间屈服强度的匹配可能与设计要求值不同,容易产生局部破坏,降低建筑物的抗震性。

因此,日本标准中规定屈服强度波动范围不大于120MPA。

(5)采用焊接连接的梁与柱节点范围内,当节点约束较强、并承受沿板厚方向的拉力作用时,要求钢板必须要具有一定级别的抗层状撕裂能力。

Q345GJC高建钢用途高层建筑用的Q345GJC钢板简称高建钢,它具有易焊接、抗震、抗低温冲击等性能,主要应用于高层建筑、超高层建筑、大跨度体育场馆、机场、会展中心以及钢结构厂房等大型建筑工程。

安钢Q345GJ钢板安钢自1996年开始大规模开发高层建筑结构用钢板,建筑结构用钢板的开发生产量已累计达12万T,屈服强度级别达到460MPA。

钢结构建筑自50年代从欧洲兴起,因具有优越抗震性、绿色环保、施工效率高、空间利用率高等多方面特殊的优势,现已成为国际上建筑结构的发展方向。

我国近年建造了一大批钢结构建筑,钢材在1996年以前基本都依赖进口,但现已大规模实现了国产化。

钢结构建筑的安全性非常重要,对所用钢材有特殊的技术要求。

通过应用高建板可以极大的适应和支持建筑结构向高层化和大跨度发展的方向,以减轻结构重量、降低建造成本、降低钢结构用材的厚度、提高其制造可靠性。

低合金高强度钢牌号

低合金高强度钢牌号

低合金高强度钢牌号低合金高强度钢是一种具有优异性能的金属材料,广泛应用于建筑、船舶、桥梁、汽车、机械等领域。

以下是几种常见的低合金高强度钢牌号及其特点。

1. Q345钢Q345钢是中国低合金高强度钢的代表之一,其牌号指标表示该钢的抗拉强度为345MPa。

Q345钢具有良好的可焊性、韧性和可塑性,广泛应用于桥梁、车辆、建筑和机械等领域。

Q345钢具有高强度和良好的冲击韧性,在低温环境下仍能保持较高的塑性,适用于低温条件下的使用。

2. Q390钢Q390钢是一种高强度低合金结构钢,其抗拉强度为390MPa。

Q390钢相对于Q345钢来说,具有更高的强度和更好的耐腐蚀性。

它常用于承受大荷载和恶劣环境的建筑结构、重型机械和压力容器等领域。

3. Q420钢Q420钢是一种高强度低合金结构钢,其抗拉强度为420MPa。

Q420钢具有良好的可塑性和韧性,广泛应用于船舶、桥梁、矿山机械、建筑和高层结构等领域。

Q420钢还具有较高的热处理硬化能力和耐磨性,适用于制造需要高强度和较高耐磨性的零部件和机械。

4. Q460钢Q460钢是一种超高强度低合金结构钢,其抗拉强度可达到460MPa。

Q460钢具有良好的韧性、可塑性和抗冲击性能,适用于船舶、桥梁、矿山机械、建筑和高层结构等领域。

此外,Q460钢还具有较好的耐蚀性和耐磨性,适用于制造需要高强度和较高耐蚀性的零部件和机械。

总而言之,低合金高强度钢具有优异的力学性能和工艺可塑性,能够满足各种工程领域的需求。

随着科技的进步和需求的增长,不断涌现出新的钢牌号,以满足不同材料性能和应用要求。

需要根据具体的工程需求和材料性能来选择合适的低合金高强度钢牌号。

Q345材料介绍

Q345材料介绍
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
Q345是低合金钢(C<0.2%),旧称16Mn。Q代表屈服,后面的345指这种材质的屈服值,345MPa,并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、压力容器等。
Q235与Q345的区别
1、Q235的屈服强度下限为235MPa,Q345的屈服强度下限为345MPa(Q的意义为汉字的¨屈¨字,后面的数值代表屈服强度下限);
2、二者合金含量不同:Q235为普通碳钢,Q345为低合金钢。
Q345B介绍
①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。
②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
Q345D 0.18 ≤0.55 ≤1.80 ≤0.030 ≤0.030 0.02-0.15 0.015-0.060 ≥0.015 0.02025 ≤0.025 0.02-0.15 0.015-0.060 ≥0.015 0.02-0.20
三.执行标准:
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。[1]最新执行标准为GB/T1591-2008.

正火轧制Q345B系列钢板探索应用

正火轧制Q345B系列钢板探索应用

核位 置 ,得 到更 加 细小 的铁 素体 晶粒 l3]。考 虑 板 型 问题 ,最 后 一道 次 采 用 无 负 荷 轧 制 进 行 平 整 。终 轧 温 度控 制在 815—840 cc。
4 实验 结果及分析
4.1 力学 性能 由表 2可 知 ,试 验 轧制 的钢 板 力 学 性 能完 全 满
正火 轧制减 去正火加 热升温 的过程 ,生产周 期短
且减少 能源消耗 有 利于 降低 生产 成本 。轧 后钢板 用 户直接 进行材 料 的深 加 工 ,一 般 远程 运 输 管 道 、交 通 工具 、框 架结构 等产 品采 用正火轧 制 的工 艺 。
3 生 产 工 艺
本 实验 轧制 钢 板 采 用 220x 1 580坯 料 ,主 要 生 产 工艺 流程 为 铁 水 预 处 理一 转 炉 冶炼 一 精 炼 一 RH 一 连铸一 加 热一 轧 制一 冷床一 板 面检 查一 剪 切一 取 样一 喷印 (侧 标 )一 成 品入库 。 3.1 实验 原料
试 验 钢板 坯厚 度 为 220 mln,加 热 炉 中预热 段 温 度 范 围 1 000~1 100 qC.加 热 段 温 度 范 围 1 190 l 220℃ ,均 热 温度 范 围 1 180~1 210℃ ,在 炉 时 间 6 h,保证 板 坯 内部 温度 均匀 。 3.2.2 轧 制 参数
At this point,the conventional Q345 series of products can no longer meet the requirements of users,SO it is neeessary to
conduct norm al rolling to nlake it have uniform structure, stable physical and chemical properties after long—term low—ter n —

低合金钢在工程中的应用

低合金钢在工程中的应用

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浅谈Q345GJ钢板在钢结构生产中的应用

浅谈Q345GJ钢板在钢结构生产中的应用

浅谈Q345GJ钢板在钢结构生产中的应用摘要:建筑结构用钢板广泛应用于高层民用、大型场馆等建筑钢结构生产中,文章综述了钢材的性能、应用、现状,并与低合金高强度钢板进行比较,展望了其发展趋势。

关键词:Q345;建筑结构用钢板;性能;焊接1建筑钢材的性能及各种影响因素1.1建筑钢材的性能建筑钢材的性能主要包括力学性能和工艺性能。

力学性能要满足结构的功能(强度、刚度、疲劳等),工艺性能则要符合加工过程的要求。

①力学性能包括强度、塑性和韧性、疲劳强度、硬度等几方面。

强度性能指标为抗拉强度σb、屈服强度σa。

屈强比(σa/σb)反映钢材强度的利用率和结构安全可靠程度。

屈强比取值越小,其结构的安全可靠程度越高,但屈强比过小,又说明钢材强度的利用率偏低,造成材料浪费。

钢结构设计规范中规定钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2。

塑性性能指标为伸长率δ和断面收缩率。

伸长率δ和断面收缩率越大,钢材的塑性越好。

冲击韧性是钢材抵抗冲击荷载的能力,冲击值越大,表明钢材的抗冲击性能越好。

钢材的疲劳破坏指标为疲劳强度。

钢材的抗拉强度较高,其疲劳极限也较高。

硬度指标是布氏硬度值。

硬度可以用来判定钢材的软硬,同时间接地反映钢材的强度和耐磨性。

②工艺性能包括冷弯性和可焊性。

冷弯性能反映钢材经一定角度冷弯后抵抗产生裂纹的能力,是通过试件180。

弯曲试验来进行的。

可焊性是钢材是否适应通常的方法与工艺进行焊接的性能。

可焊性是用碳当量来衡量(C)的。

1.2建筑钢材性能影响因素1.2.1化学成分①影响钢材性能的化学元素主要是C、Si、Mn、S、P。

其中Si、Mn为有益元素,S、P为有害元素。

c含量在0.8%以下时,随着含c量的增加,钢的强度和硬度提高,塑性和韧性降低;Si含量在1.0%以下时,可提高钢的强度、疲劳极限、耐腐蚀性,对塑性和韧性影响不大,但对可焊性和冷加工性能有所影响;Mn可提高钢材的强度、硬度及耐磨性,能消除硫、氧对钢材的热脆性,但含量过高,易形成冷裂纹倾向;s可引起钢材的“热脆性”,降低钢材的各项机构性能,产生层状撕裂,使钢材的可焊性、冲击韧性、耐疲劳性和抗腐蚀性等均降低;P 可引起钢材的“冷脆性”,磷含量提高,则钢材的强度、硬度、耐磨性和耐腐蚀性提高,塑性和韧性及可焊性下降。

一文了解Q345钢

一文了解Q345钢

一文了解Q345钢Q345是一种钢材的材质。

它是低合金钢(C<0.2%),广泛应用于建筑,桥梁、车辆、船舶、压力容器等。

Q代表的是这种材质的屈服强度,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345兆帕左右。

并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值递减。

Q345综合力学性能良好,低温性能尚可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动载荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。

级别分类Q345按等级可分为Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。

它们所代表的,主要是冲击的温度有所不同。

Q345A级,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。

在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。

化学成分Q345A:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.045,S≤0.045,V 0.02~0.15;Q345B:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.040,S≤0.040,V 0.02~0.15;Q345C:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.035,S≤0.035,V 0.02~0.15,Al≥0.015;Q345D:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.030,S≤0.030,V 0.02~0.15,Al≥0.015;Q345E:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.025,S≤0.025,V0.02~0.15,Al≥0.015;对比16MnQ345钢是老牌号的12MnV、14MnNb、18Nb、16MnRE、16Mn等多个钢种的替代,而并非仅替代16Mn钢一种材料。

在化学成分上,16Mn与Q345也不尽相同。

更重要的是两种钢材按屈服强度的不同而进行的厚度分组尺寸存在较大差异,而这必将引起某些厚度的材料的许用应力的变化。

Q345系列材料详细使用说明

Q345系列材料详细使用说明

Q345系列材料详细使用说明Q315D简介1.Q345D. 为低合金钢板2.执行标准:GB/T1591-2008 《低合金高强度结构钢》3Q345D钢材与Q345A,B,C钢相比而言。

低温冲击功的试验温度低(-20℃最小27J)4.机械性能好。

含有害物资P,S量比Q345A,B,C要低。

5.市场价格比Q345A,B,C要高Q345D定义Q345D为低合金板1 牌号表示方法钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音字母,屈服强度数值,质量等级符号三个部分组成,例如:Q345D。

其中:Q—钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音首位字母;345—屈服强度数值,单位MPa;D—质量等级为D级(等级分为A,B,C,D,E)。

当需方需要钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345DZ15。

2 执行标准:GB/T1591(GB/T3274)。

3 化学成分:C:≤0.18;Si:≤0.50;Mn:≤1.70;P:≤0.030;S:≤0.025;Nb:≤0.07;V:≤0.15;Ti:≤0.20;Cr:≤0.30;Ni:≤0.50;Cu:≤0.30;N:≤0.012;Mo:≤0.10;Als:≥0.015。

4 力学性能屈服:≤16mm:≥345;16—40mm:≥335;40—63mm:≥325;63—80mm:≥315;80—100mm:≥305;100—150mm:≥285;150—200mm:≥275;200—250:≥275;250—400:≥265。

抗拉强度:450—630。

伸长率:≥21。

冲击试验:-20℃:≥34。

5 冶炼方法钢由转炉或电炉冶炼,必要时加炉外精炼。

6 交货状态钢材以热轧,控扎,正火,正火+回火,热机械轧制(TMCP)状态交货。

编辑本段Q345D与国际比较Q345D是我国常用的低合金板材。

和德国的S355J2,美国的ASTM A529MGr50 是同一级别,化学成略有差异,机械性能相同。

腐蚀失效分析作业

腐蚀失效分析作业

输变电铁塔♦材料类型是什么?钢结构用于其自重轻、强度高、韧性好、抗震与抗风性能优越、工业装配化程度高;综合经济效益显著、造型美观等优点,在输电线路中得到广泛应用。

,铁塔制造业使用的主要原材料是钢铁型钢,有角钢、钢板、扁钢、圆钢、钢管、槽钢等。

型钢的材质一般为Q235(一般碳素结构钢)、Q345(低合金高强度钢)、35、45号钢等,但随着特高压输电线路项目的实施,Q390、Q420、Q460等高强度钢材将渐渐被普遍采纳。

材料一般使用Q235(A3F)和Q345(16Mn)两种,低碳钢的C%小于0.25%,Q235的在0.12%至0.22%之间,属于低碳钢。

Q345是低合金钢(C<0.2%)o♦表面防腐措施建设电力铁塔基本都是在野外,由于会受到长期的暴露,并且长时间的经受各种恶劣天气的影响,就会受到长时间的腐蚀,而在受到大气腐蚀以后,其损失程度则会相当的严峻,甚至达到一半以上。

但是,在钢结构当中,对于防腐的方法也有几种:热喷涂锌、阴极爱护法、涂层法以及热浸镀锌法等。

♦服役环境的要素有哪些?由于输电线路多是跨区域、长距离建设,运行环境恶劣,长期露天运行,面临各类气象条件、大气腐蚀。

使用条件变化多样,线路转角变化,气象条件差异,铁塔间距和高度的变化。

铁塔主架受重力自重、荷重、冰载、风力、拉线张力、弯力及扭力。

影响钢铁锈蚀的因素许多,主要包括钢铁自身的化学成分、金相组织以及大气环境的相对湿度、温度、风向、风速、腐蚀介质、结露、粉尘等。

空气中S02的对腐蚀过程具有催化作用。

♦有可能发生的失效类型是什么?输变电铁塔失效方式许多,主要有以下几个方面:腐蚀大气腐蚀、海水腐蚀或二者共同造成的腐蚀破坏,铁塔腿端裂纹破坏,铁塔基体金属材料的表面缺陷(重皮、折叠或隐性折叠)破坏,锌镀层表面缺陷破坏,塔材断裂破坏,铁塔倒塌破坏等等。

♦如何设计试验确定失效的类型?1、现场调查爱护腐蚀失效现场的一切证据,是保证腐蚀失效分析得以顺当有效地进行的先决条件。

请在“五个重点”中任选一个,撰写相关的教育案例,并组织交流,宣传推广

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q345钢的弹性模量q345钢——强度与弹性完美平衡的钢材Q345钢的弹性模量Q345钢是一种低合金结构钢,它的牌号表明它可以承受350MPa的抗压强度。

它的额外性质,如抗拉强度和弹性模量这些参数,也会使其被广泛用于构筑。

由于其特殊的性能,Q345钢有着很多用途。

一.Q345钢的弹性模量弹性模量是材料特性中最重要的参数之一,用于衡量材料对变形能力的定性指标。

Q345钢的弹性模量为210~310 GPa,比碳素钢的弹性模量要低一些。

该参数与温度有关,随着温度升高,弹性模量会显著降低。

二.Q345钢的用途Q345钢是一种经济适用的结构钢,它兼具足够的韧性、抗压强度和弹性模量,可以满足工程常规设计要求,广泛应用于建筑和地质工程中,也可用于制作各种框架结构、桥梁结构等。

像钢梁、钢板等结构都采用Q345钢制作。

Q345钢的另一个优势是它的可焊性能,用于制作一些金属结构件非常理想。

三.Q345钢的制造工艺Q345钢在钢材厂的制造工艺大致上分为冷轧、热轧两个过程,冷轧是在 1000 ℃以下的环境下进行的轧制强度,过程更简单,但有限的抗压强度,而热轧是在1000 ℃以上的环境下进行,可获得比冷轧更大的抗压强度,同时具有更多的特性,如弹性模量等。

经过轧制后的Q345钢将具备较高的抗压强度,弹性模量和可焊接性能。

四.Q345钢的优点Q345钢有几大优点:首先,它重量较轻,从而减轻架构的有效荷载;其次,该材料有较高的可焊接性,即使连接片的厚度较厚,也能实现牢固的连接;最后,它的弹性模量使它能够承受较大的应力,同时不会易产生断裂。

五.结论总体来说,Q345钢的弹性模量是210-310 GPa,可以较好地承受应力而不会产生断裂。

它具有较高的可焊接性,重量较轻,可以在较低的温度下获得比冷轧钢更高的抗压强度,因此在很多行业几乎可以替代冷轧钢,Q345钢以其良好的成本性价比赢得了人们的青睐。

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1 Q3 5 合 金钢 简介 4低
Q 4 钢综合力学性 能良好 ,低温性能亦可 ,塑性和焊接性良好 ,用 35 做中低压力容器 、油罐 、车辆 、电站 、桥梁等 承受动载荷的结构。热轧 或正火状态使用 ,同时也是现在 电网建设当中应用最多的低合金钢。 Q 4 A 、C 3 5 、B 、D、 是此类钢 的代 表牌号 ,其中A 级钢通常称 E 、B 1 Mn 6 ,此种材 质较 为普遍 ;Q 代表 的是屈 服强度 ,后面的3 5 4 ,就是指 屈服强度值 。Q35 4 钢对应老牌号的1Mn 2 V、1Mn b 8 b 6 R 4 N 、1N 、1Mn E、 1 Mn 多个钢种 ,而并 非只针对 l Mn 等 6 6 钢一种 材料 。在化学成 分上 , l Mn 3 5 6 与Q 4 也不尽 相同 。因此 ,简单地将 1 Mn 与Q 4 g 应是不合 6 钢 35 ̄ 适的。 Q 4 低合金钢在电网建设中是应用最多的一种钢 型,Q 4 低合金钢 35 35 制成的钢管 ,具有综合力学性能好 ,焊接性 、冷 、热加丁性能和耐腐蚀 性 能均好 ,良好的低温韧性等特点。相对 于Q 2 、Q 6 等其他更高型号 aO 40 的钢种来说 ,在实际应用 当中技术更为成熟。
[] 3陈桂 明, 照 明.  ̄ M T A 语 言处 理数 字信 号与 数字 图像 [ . 张 应 ]A LB M] 科学 出版
参 考 文献 【程 佩青. 字信号处 理教程 . . 大学 出版 社, 0. 1 ] 数 [ 清华 M] 2 0 0
【] 2胡小锋 , .i a C +M T A 图像 处理 与识别实用 案例 精选 [ . 民邮 赵辉 Vs l + / A L B u M】 人
电 出版社 , 0 . 2 4 0
由 于 Q 4 的 含 硫 量 小 于o0 % ,含 磷 量 小 于 o0 7 ,含锰 量 较 大 , 35 . 2 .1% 元素锰在焊接过程中,能够有效的脱硫 ,因此 ,在正常 的焊接下艺情况 下 ,不会 出现 裂 纹 问题 。 但 是当气温较低 、板厚较大时 , 若不采取适 当的预热措施或者合适 的焊接工艺 ,就会产生冷裂问题 。这主要是南于Q 4 钢在焊接冷却过程 35 中,热影响区容易形 成淬火组织一 马氏体 ,使 近缝 区的硬度提高 ,塑性 下降。结果导致焊后发生裂纹。而且Q 4 钢 的焊接裂纹 主要是冷裂纹。 35
1 8 0
应 用 方 法 论
科 李5腰 22豢霸 0年 期 第 】
Q3 5 4 低合 金钢在特 高压 电 网建设 中的应用
韩 踢
( 山东省 电力学 校,山东泰安 2 1 0 7 0 0)
摘 要 本文主要 介 ̄ TQ 4低合金 钢 自身特 性以及该 材质 的焊接 性特点 ,通过分 析这些 与钢种实际应 用关系紧 密的性能进 一步 了解 Q 4 35 35 钢 的应用情 况 ,主要介 绍Q 4 钢在我 国特高压 电网建设 当中的应用现 状。 35 关键 词 Q 4 ;特高压 ;焊 接性 ;电网建设 35 中囤分 类 号 T M 文献 标识 码 A 文章 编 号 17 —6 1( 1)3— 100 63 97一2 2 108— 2 0 0

参 考 文献 【1 晓江 戒 国城 市湖泊 富营养化 状况与 监测II l 陈 J科技信 息, 1,:145 _ 2 05 —6 . 0 4
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时间/ 天
图2T 去除率与时间的关 系 N
【】 3张立成, 金祥, 冬, 废水 生物 除磷 电子 受体及 工艺研究 进展 [ l 业用水 傅 李 等. J工 】
与废水,0 91 o: 4 20 ,4 】- . ( 1
( 上接第19 ) 8页 3 结论 不 同的变 换是通过保 留模拟 或数字滤波器 的不 同方 面的特性 得到 的。如果我们想保留冲击响应 的形状 ,我们得到脉 冲响应不变法变换 ; 如果我们想把一个差分等式 的表达转换成相应的差 分方程 ,我们得到有 限差分逼近技术。此外 , 应用最为广泛的是 “ 双线性变换法” ,其保留 了模拟域装换到数字域过程 中的的系统 函数 。
进 入2 世纪 以来 ,在经济发展低碳 化 、能 源利用清洁化 的大背景 1 下 ,智能电网发展方兴未艾 ,成为世 界各 国开发利用清洁能源 、保 障能 源安全的战略选择 。我 国高度重视智能电网发展 ,连续两年将发展智能 电网写入政府工作报告 当中 ,20 年 5 0 9 月率先提 出了建设 以特高压 电网 为骨干网架 , 具有信息化 、自动化 、互动化特征 的坚强智能电网的战略 目标。随之而来 的便是大规模的特高压 电网建设二 作 。对于建设 中钢材 r 型号的选 取 、以及所选取型号钢材焊接性 的优 劣,从根本上决定了特高 压 电 网 的建 设 质 量 。
( 上接第 18 ) 8页
42 脱 氮 的 效 果 .

* 篮 悄
改良系统去除 r效果在进水启动阶段r 的浓度为4.n -7 鲫 , N N 5 63 7 ̄ 其平均的T 浓度是5 . m ,而平均 的氨氮浓度是4 . m; , N 3 4 4 ; 具体 的如 9 / l 表2 所示 。可见 ,在启动时 ,改 良系统 的脱氮效果不是好的 , N T 的去除 率只有5 . 7 %,平均 出水的T 浓度达到2 . m , 比国家一级A 8 N 0 这 5 排放标 准 ( B 8 1—0 2 还高。不过 ,启动时问的增加 , G 19 8 20 ) 其硝化效果就好转 了,出水硝酸盐 也会升高 ,而出水的氨氮浓度却很好下 降;当启动到第 2 天后该系统的脱氮效果就获得 了稳定 ,其平均去除T 率可 以有7 . 0 N 7% 8 ( 如图2 所示 ),而平均的出水T 的浓度则降至到 1. m , N 1 这明显比国 8 家污染物排放一级A 标准更低 ,说 明了改 良系统具有较好的硝化效果。
22 Q3 5 的 焊 接 特 点 . 4 钢
2 . 碳 当量的计算 .1 2 根 据碳 当量计算公式C q C Mr6 C+ + /+( iC e = + d +( rMo V) 5 N+ u)/5 1 可 以算出Q 4 的碳当量为o3 。由计算结果可知 ,试验用钢的淬硬倾 向不 35 . 9 大 ,焊接性优 良,焊接时可不预热 。 2 . Q 4 钢焊接 中的裂纹 问题 .2 3 5 2

3 Q 4 钢在 输 电塔 当 中的应 用 35
31 特高压输 电塔的使用特 点 . 由于特高压铁塔用高强钢强度必须有所保障 ,因此其塑性和韧性相 对较差 ,对于承受多变复杂载荷的特高压铁塔来说钢材的塑韧性尤其是 塔架连接处的塑韧性差是影 响塔架寿命的关键 因素 。而这些关键部位 的 连接大部分都是通过焊接工作实现的 , 要使这些部位的焊接接头获得 良 好的塑韧性 ,需 要从输 电塔使用的材料本 身的性能 、焊接特性等多个方 面参考 。为了获取塑性 、韧性较好的焊接接头 ,输 电塔本身的选材是基 础 、而选取材料的焊接工艺是保证 。 特高压铁塔连接处焊接后 ,焊接接头脆硬倾向性大 ,裂纹的敏感性 也较高。这些 焊接缺 陷的产生主要与选取母材的材料有关 ,同时也受到 焊接工艺方面的制约 。在材质方面 ,由于高强钢的种类很多 , ̄ Q 3 、 l f 25 Q4 3 5、Q 2 、Q 6 等 。这样使 得合 金成分复杂 ,而合金元素对钢材焊 4o 4o 接性的影响是最主要 的,从而使得材料的焊接 陛变得复杂多变。材 质方 面的影响使得不同的低合金高强钢在制定其焊接工艺和焊材前均需要针 对该钢种的化学成分 、焊接接合性 、焊接接头的力学性能等进行相应的 工艺评定。在焊接工艺方面 ,只有针对特 高压输 电塔本身选材的实 际情 况 ,采用相应的焊接工艺措施 ,才能避免不必要的焊接缺陷的产生 。
完全确保焊接接头 的塑韧性满足使用要求。带项法 兰方面 ,也是受生产 _ 丁艺较为落后的制 约,对于高型号高强钢的应用还不是很普遍 , 仍是 以
使用Q4低合金高强钢为主,总体看.我 国输电铁塔用高强度 、 35 高质量 等级的直缝焊管 、带颈法兰的实际生产 能力有限。
4 总结 本文我们对Q 4低合金高强钢的各方面性能做出了具体的分析 ,如 35 物理性能 、化学性能 、焊接性 等 ,通过这些分析我们可 以看出该型号的 钢种碳当量 较低 ,因此焊接性较好 ,在电网输 电塔建设 当中应用广泛 , 但是由于材料本身还有一些缺点 ,以及 当今焊接技术水平的限制,该型 号低合金钢在应用 的过程当中还受到一定的限制 。 ‘
32 Q3 5 . 4 高强钢在特高要输电塔的应用 由于钢管塔构件具有刚度大 , 结构简洁 、受力合理 、传力均匀的特 点 ,使得这种钢型在实际应用当中更为稳定 ,因此 , 0 8 在20年我国开始推 广使用这种塔型。并且在第一条特高压线路 “ 皖电东送 ”工程的建设中大 量 的使用 了这种塔型。截 1 0 1 ,已有多条不同电压等级的钢管塔项 1 1年底 - 2 目 在建或投运 。钢管塔的主要部件有角钢、直缝焊管 、 锻造法兰等。
强 度 ≥35M a 由于该 钢 是 在 低碳 钢 的基 础 上增 加 锰 而 形成 的 ,合 金 元 4 P , 素含量较少 ,碳当量不高 ,因为这个原 因 ,此种钢型 的钢焊接性 较好 。
Q 4 力学性能分析见表 1 35 ,化学成分分析见表2 。 表1Q 4 力学性能分析表 35
2 Q3 5 合金 钢 的特 性 4低
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