钢板常见质量缺陷

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en10163-3钢板表面缺陷标准

en10163-3钢板表面缺陷标准

en10163-3钢板表面缺陷标准
EN 10163-3是欧洲标准,规定了结构钢产品的交货技术条件。

其中包含了对于表面缺陷的要求。

以下是一般性的描述:
1. 表面缺陷:包括裂纹、气泡、氧化铁皮脱落、厚薄不均、划痕、锈蚀等。

2. 深度:对于深度超过0.1毫米的表面缺陷,需要进行进一步的检查。

3. 数量:对于任何一边长度超过5毫米的表面缺陷,其总数不能超过10。

4. 形状:表面缺陷不应影响产品的机械性能。

以上只是一般性的描述,具体的标准可能会根据产品的类型、尺寸、厚度等因素有所不同。

在采购产品时,应具体查看产品的技术标准和要求。

钢板常见质量缺陷及原因分析

钢板常见质量缺陷及原因分析

钢板常见质量缺陷及原因分析一、热轧钢板1辊印:是一组具有周期性、大小形状基本一致的凹凸缺陷,并且外观形状不规则。

原因:1)一方面由于辊子疲劳或硬度不够使辊面一部分掉肉边凹;另一方面可能是辊子表面粘有异物,使表面部分呈凸出状;2)轧钢或精整加工时,压入钢板表面形成凹凸缺陷。

2表面夹杂:在钢板表面有不规则的点状块状或车条状的非金属夹杂物,其颜色一般呈红棕色、黄褐色、灰白色或灰黑色。

原因:1)板坯皮下夹杂轧后暴露,或板坯原有的表面夹杂轧后残留在钢板表面上;2)加热炉耐火材料及泥沙等非金属物落在板坯表面上,轧制时压入板面。

3氧化铁皮:氧化铁皮一般粘附在钢板表面,分布于板面的局部或全部,呈黑色或红棕色;铁皮有的疏松脱落,有的压入板面不易脱落;根据外观形状不同有:红铁皮、块状铁皮、条状铁皮、线状铁皮、木纹状铁皮、流星状铁皮、纺锤状铁皮、拖曳状铁皮和散状铁皮等,其压入深度有深有浅。

原因:1)压入氧化铁皮的生成取决于板坯加热条件,加热时间逾长,加热温度愈高,氧化气氛愈强,生成氧化铁皮就愈多,而且不容易脱落,产生一次铁皮难于除尽,轧制时被压入钢板表面上;2)大立辊设定不合理,铁皮未挤松,难于除掉;3)由于高压除鳞水管的水压低,水咀堵塞,水咀角度不对及使用不当等原因,使钢板表面的铁皮没有除尽,轧制后被压入到钢板表面;4)氧化铁皮在沸腾钢中发生较多,在含硅较高的钢中容易产生红铁皮。

4厚薄不均:钢板各部分厚度不一致称厚薄不均,凡厚度不均匀的钢板,一般为偏差过大,局部钢板厚度超过规定的允许偏差。

原因:1)辊缝的调整和辊型的配置不当;2)轧辊和轧辊两侧的轴瓦磨损不一样;3)板坯加热温度不均。

5麻点:钢板表面呈现有局部或连续的凹坑叫麻点,其大小不同,深度不等。

原因是加热过程中,板坯氧化严重,轧制时铁皮压入表面,脱落后形成细小的凹坑。

6气泡:钢板表面上有无规律分布的圆形凸包,有时呈蚯蚓式的直线状,其外缘比较光滑,内有气体;当气泡轧破后,呈现不规则的细裂纹;某些气泡不凸起,经平整后,表面光亮,剪切断面呈分层状。

钢板常见质量缺陷

钢板常见质量缺陷

钢材销售业务中经常会碰到客户的质量投诉,业务员需要对其进行仔细的了解、分析、判断,并给予正确的反馈,本人根据工作中的经验,对常用的板材会出现的一些质量问题进行了归纳,供有关人员作参考,如有错误的地方请予指正:冷轧钢板1表面夹杂:表面呈现点状、块状或线条状的非金属夹杂物,沿轧制方向间断或连续分布,其颜色为好棕色、深灰色或白色。

严重时,钢板出现孔洞、破裂、断带。

原因:1)炼钢时造渣不良,钢水粘度大,流动性差,渣子不能上浮,钢中非金属夹杂物多;2)铸温低,沸腾不良,夹杂物未上浮;3)连铸时,保护渣带入钢中;4)钢水罐、钢锭模或注管内的非金属材料未清扫干净。

2介在物:缺陷呈点状,一般色泽与钢带不同,多呈白色、灰白色。

长度不是很长,多存在于钢带的头、屋部,程度严重时即形成剥片、孔洞。

分为闭口状和开口状。

原因是由于炼钢时钢水中有夹杂物,或热轧时钢带表面存在刮痕、凿痕等缺陷,经过冷轧时,在钢带表面即形成点状之痕迹。

3轧入污物:缺陷呈块状,一般呈白色,易集中发生在钢带某段长度。

原因是由于外来物(如衬纸、胶粒)被轧入钢带表面,而形成大面积、块状之缺陷。

4气孔和夹层:切断面上呈上下两层裂纹,但无分离。

原因是由于炼钢、热轧时钢带表面残留有气泡。

5结疤:表面出现不规则的“舌状”、“鱼鳞状”或条状翘起的金属起层,有的与钢板本体相连接,有的与钢板本体不相连,前面叫开口结疤,后者叫闭口结疤,闭口结疤在轧制时易脱落,使板面成为凹坑。

原因:1)炼钢方面:锭模内壁清理不净,横壁掉肉,上注时,钢液飞溅,粘于横壁,发生氧化,铸温低,有时中断注流,继续注钢时,形成翻皮;下注时,保护渣加入不当,造成钢液飞溅;2)轧钢方面:板坯表面残留结疤未清除干净,经轧制后留在钢板上。

6氧化铁皮:缺陷呈点状、条状或鱼鳞状的黑色斑点,分布面积大小不等,压入的深浅不一。

这类铁皮在酸洗工序难于洗尽,当铁皮脱落时形成凹坑。

原因:1)板坯加热温度过高,时间过长;炉内呈强氧化气氛,炉生氧化铁皮轧制时压入;2)高压水压力不足,连轧前氧化铁皮未清除干净;3)高压水喷咀堵塞,局部氧化铁皮未清除;4)集鳞管道打开组数不够,除鳞不干净。

钢铁材料常见缺陷及其产生原因

钢铁材料常见缺陷及其产生原因

钢铁材料常见缺陷及其产生原因引言钢铁材料是工业生产中常用的材料之一,具有良好的力学性能和耐久性。

然而,由于制造过程中的各种因素,钢铁材料往往会出现一些缺陷。

本文将介绍钢铁材料常见的缺陷,探讨其产生的原因,并提出相应的解决方案。

一、气孔气孔是钢铁材料中常见的缺陷之一。

它们是由于熔体中的气体无法完全排除而形成的孔洞。

气孔的出现会降低钢铁材料的强度和韧性,导致材料易于断裂。

产生原因气孔的产生主要与以下几个因素有关:1.气体残留:在钢铁制造过程中,熔体中的气体不能完全排除,导致气孔的形成。

2.不良包壳材料:在铸造过程中使用的包壳材料可能含有化学成分,当熔体进入包壳时,会释放出气体并形成气孔。

3.渣浆不均匀:如果熔体中的渣浆没有均匀分布,会导致气孔的形成。

解决方案为了减少气孔的产生,可以采取以下措施:1.加强熔体的搅拌:通过加大搅拌力度,可以促使气体顺利排除。

2.选择合适的包壳材料:使用不含有气体产生物质的包壳材料,可以减少气孔的形成。

3.控制渣浆成分:保证渣浆成分的均匀分布,可以防止气孔的出现。

二、夹杂物夹杂物是钢铁材料中常见的缺陷之一。

它们是由于在钢铁制造过程中,杂质无法被完全排除而形成的。

夹杂物会降低钢铁材料的力学性能和耐蚀性,影响其使用寿命。

产生原因夹杂物的产生主要与以下几个因素有关:1.不纯净原材料:如果原材料中存在杂质,这些杂质可能无法被完全去除,从而形成夹杂物。

2.冶炼过程不当:在冶炼过程中,温度、压力等因素的控制不当会导致夹杂物的形成。

3.金属液流动不畅:如果金属液的流动不畅,如存在死角、漩涡等情况,会导致夹杂物的形成。

解决方案为了减少夹杂物的产生,可以采取以下措施:1.选择优质原材料:使用净化程度高的原材料,能够有效降低夹杂物的含量。

2.控制冶炼参数:严格控制冶炼过程中的温度、压力等参数,确保金属的纯净度。

3.优化液流动态:通过改善冶炼设备的结构和增加搅拌力度,可以改善金属液的流动状态,减少夹杂物的形成。

钢结构常见质量问题及防治措施

钢结构常见质量问题及防治措施

钢结构常见质量问题及防治措施一、钢材质量问题1、钢材表面裂纹、夹渣、分层、缺棱、结疤(重皮)、气泡、压痕(划痕)、氧化铁皮、锈蚀、麻点裂纹——钢材表面在纵横方向上呈现断断续续、形状不同的裂纹;夹渣——钢材内部有非金属物掺入;分层——在钢板的断面上出现顺钢板厚度方向分成多层;缺棱——沿钢材某侧面长度方向通长或局部出现缺少金属棱角,缺棱处表面较粗糙。

结疤(重皮)——钢材表面呈现局部薄皮状重叠;气泡——钢材表面局部呈现沙丘状的凸包;压痕——轧辊表面局部不平或有非轧件落入而经轧制后在钢材表面呈现的印迹,分布有一定规律性;氧化铁皮——钢材表面粘附着以铁为主的金属氧化物;锈蚀——钢材轧制后受潮氧化产生的氧化物;麻点——钢材表面呈凹凸不平的粗糙度,有局部的也有持续和周期性分布的。

【规范规定】《钢结构工程施工质量验收规范》G B50205条文规定:1、钢结构切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1m m的缺棱。

2、钢结构端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

3、当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2。

4、钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》G B8923规定的C级及C级以上。

5、矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5m m,且不应大于该钢材厚度负允许偏差的1/2。

《普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板》G B3274—2007条文规定:钢材表面不得有气泡、结疤、拉裂、折叠、夹杂和压入的氧化铁皮;【原因分析】1、产生裂纹的主要原因是钢材轧制冷却过程中产生应力而造成。

2、夹渣主要是锭胚粘有非金属夹杂物,在轧制时未脱落,也可能是在冶炼、烧铸过程中带入夹杂物,轧制后暴露出来的。

3、分层有两种情况,一种是非金属夹杂物存在于钢材内部,又称夹灰;另一种是厚度方向拉力不足,使用时造成的分层。

4、结疤中有较多的非金属夹杂物或氧化皮,不规则地分布在轧件上,而且局部与基本金属相连接。

en10163-3钢板表面缺陷标准

en10163-3钢板表面缺陷标准

en10163-3钢板表面缺陷标准EN 10163-3是一种钢板表面缺陷标准,它的目的是为了确保钢板表面的质量和可靠性,以便满足特定的工程和制造要求。

该标准对一些常见的表面缺陷进行了分类和描述,以便于评估和检验钢板的表面质量。

钢板表面缺陷是指在钢板制造或加工过程中出现的不完美或损坏。

这些缺陷可能影响钢板的性能、可靠性和使用寿命。

因此,及早检测和修复这些缺陷对于确保钢板的质量至关重要。

EN 10163-3标准将钢板表面缺陷分为三个等级:A、B和C。

A级缺陷是最严重的,可能会对钢板的性能产生重大影响。

B级缺陷是中等严重程度的缺陷,可能会影响钢板的质量和可靠性。

C级缺陷是轻微的缺陷,对钢板的性能没有显著影响。

具体来说,EN 10163-3标准定义了以下钢板表面缺陷的类型和描述:1. A级缺陷:包括凹陷、裂纹、挤出和鼓泡等。

这些缺陷通常是由于材料或制造过程中的问题引起的,可能影响钢板的强度和可靠性。

2. B级缺陷:包括坑洞、斑点、划痕和皱纹等。

这些缺陷通常是由于加工过程中的问题引起的,可能影响钢板的外观和可用性。

3. C级缺陷:包括细小的斑点、划痕和凹陷等。

这些缺陷通常是由于运输、搬运或存储过程中的问题引起的,对钢板的性能没有显著影响。

根据EN 10163-3标准,钢板的表面缺陷应进行适当的评估和分类。

评估可以通过目视检查或使用光学设备进行。

根据缺陷的类型、大小和密度,可以确定缺陷的等级。

根据钢板的应用要求和制造标准,可以确定接受或拒绝缺陷的标准。

此外,EN 10163-3标准还提供了钢板表面缺陷的测量和记录方法。

这有助于确保不同生产批次的钢板表面质量一致,并为质量控制和标准化提供依据。

总之,EN 10163-3标准是一种评估和检测钢板表面缺陷的重要标准。

它提供了对钢板表面缺陷进行分类和评估的方法,以保证钢板的质量和可靠性。

合理应用该标准,有助于确保钢板表面缺陷的及早发现和修复,以满足特定的工程和制造要求。

钢板表面缺陷

钢板表面缺陷

钢板表面缺陷不同的钢板其表面缺陷有不同的表状:序号|缺陷名称|产生缺陷的可能工序|可能的产生原因冷轧钢板与钢带表面缺陷一、表面缺陷(一)、钢板与钢带不允许存在的缺陷1气泡| 炼钢| 炼钢时产生气泡,在热轧时又未焊合,酸洗冷轧后暴露在外2裂纹| 炼钢、热轧与冷轧及各加工工序| 由于炼钢热应力、轧制形变或加工致应力集中造成3结疤或结瘤| 酸洗与冷轧| 酸洗未洗尽氧化皮,轧制时镶嵌于表面形成结疤4拉裂| 冷轧、镀锌与平整| 张力过大、张力波动过大以及张力不稳定等原因造成5 夹杂| 炼钢| 炼钢原因6 折叠| 热轧、冷轧| 轧制时呈粘性流动的金属被再次轧制后镶嵌于板材表面7 分层| 炼钢、热轧与冷轧| 炼钢时成分偏析以及组织偏析、大块夹杂等原因造成并最终在轧制过程中表现为分层8 黑膜或黑带| 酸洗| 酸洗后烘干效果不好造成9 乳化液斑点| 冷轧与平整| 乳化液残留于钢带表面所致10 波纹和折印| 酸洗| 过酸洗等(待查)11 倒刺或毛刺| 剪切过程| 剪刃不锋利、上下剪刃错开角度大、剪刃角度不准等原因造成(二)、允许存在的且根据其程度不同来划分不同表面质量等级的缺陷1 麻点| 冷轧、光整与平整| 轧制时塑性基体金属粘附于高速转动的轧辊表面所致2 划痕| 各工序及搬运吊装过程等3 擦伤| 搬运、吊装过程4 兰色氧化色| 冷轧与平整| 由于轧制摩擦力使基体金属升温从而造成基体发蓝,尤其是带钢边部更易于形成此缺陷5 浅黄色酸洗色| 酸洗| 酸洗后未烘干造成6 轧辊压痕| 冷轧、光整与平整| 轧辊原因7 划伤| 搬运、吊装过程8 凹坑| 冷轧| 轧辊原因以及表层夹杂被轧出基体表面等原因形成凹坑(三)、其他表面质量缺陷1 粘接| 罩式退火| 由于在全氢气氛下长时间加热造成钢卷表面残铁粉被还原为铁而造成,此外粘接还与卷取张力以及冷却速度等有关2 表面碳黑| 罩式退火| 在全氢高温气氛下,钢铁表面残余轧制油发生分解形成碳黑沉积于钢卷表面3 生锈与腐蚀| 钢卷存放以及运输过程| 防锈油质量不好或未涂防锈油或涂油量不足等,或者是存放环境湿度高等原因造成4 欠酸洗| 酸洗| 表现为还有氧化铁皮未洗掉5 过酸洗| 酸洗| 表现为基体表面可见清晰轧制纹路二、板形缺陷1 切斜| 酸轧、精整等| 指钢卷或钢带切边时切斜2 镰刀弯| 冷轧、光整与平整| 带钢两边轧制力不平衡,轧制力响应时间滞后或辊缝不均匀(辊缝调节不好)或原料密度与硬度不均匀等造成3 浪形(细分为单边浪、双边浪、中浪、斜浪等)| 冷轧、光整与平整| 原料密度与硬度不均匀、轧制时轧制力以及弯辊力调节响应不快或不准、带钢张力波动过大等所致,另外上下轧辊辊径相差大也会造成浪形4 瓢曲| 热轧、冷轧、光整与平整| 原料厚度方向上密度或硬度不均匀,造成钢板上下两面塑性不均匀造成,三、卷型缺陷1 塔型| 卷曲过程| 卷取机卷曲精度不高造成2 鼓包| 卷曲过程| 钢带边部超薄并在连续卷曲过程中形成钢卷鼓起3 鼓耳| 卷曲过程| 对于镀锌卷,如存在边部超厚,则可能卷取时钢卷两端鼓起四、尺寸缺陷1 厚度超差| 轧制过程| 轧制控制不准等2 宽度短尺| 切边过程| 切边不准或原料边部缺陷原因3 长度超差| 钢板分切过程| 控制精度原因等热镀锌钢板与钢带表面缺陷1 锌粒| 热镀锌过程| 底渣被机械搅起或因为锌液温度高而浮起,从而附着在镀锌板面上,并在冷却过程中形成锌铁化合物FeZn102 厚边| 热镀锌过程| 气刀的角度调整不佳,造成对吹从而形成绕流;另外由于边部气流向外散失一部分使喷吹压力不够,也会造成厚边缺陷3 灰色镀锌层| 热镀锌过程| 在冷却相变过程中,如果锌铁合金层迅速长大从而使表面纯锌层消失,即没有锌的结晶花纹从而显现为灰色。

中厚板生产中常见缺陷的类型及预防

中厚板生产中常见缺陷的类型及预防

中厚板⽣产中常见缺陷的类型及预防中厚板⽣产中常见缺陷的类型及预防中厚钢板是国民经济发展所依赖的重要材料,⼴泛⽤于⾼层建筑、桥梁、锅炉、容器、⽯油化⼯、⼯程机械、管线及国防建设等各个⽅⾯,中厚钢板的品种繁多,使⽤温度区域较⼴(-200℃~600℃),使⽤环境复杂,(耐候性、耐蚀性),使⽤要求⾼(强韧性、焊接性)。

⽬前,我国中厚板⽣产厚度为4~250mm, 宽度可达4000mm, 最长可达27m。

在品种⽅⾯, 已能⽣产难度⽐较⼤的装甲、船⾝、不锈、⾼压锅炉容器、桥梁等专⽤中厚板。

但是, ⾼档次板仍然⽐较少,专⽤板只占20%多⼀点, ⼤多数⼚以⽣产⼤路货普碳板为主, 产量占70%~80%。

由于⼤部分企业炼钢缺少炉外精炼⼿段, 钢质纯净度差, 钢板夹杂、分层现象有时较为突出, 在轧制⽣产中, 钢板表⾯铁⽪多, ⿇点⾯积⼤且深, 修磨量⼤, 严重影响了钢板品种与质量的发展。

另外国产中厚板尺⼨偏差、表⾯质量、⼒学性能也存在很多问题,只是⼤多数⼚⽣产以普碳钢为主,钢板质量问题还未完全暴露出来。

(中厚板市场)随着国民经济的发展, 各⾏各业对中厚板品种、规格、尺⼨精度、内外部质量及性能提出了⽇益增⾼的要求。

所以中厚钢板不仅要有好的机械性能,还要求有优良的表⾯质量和内部质量。

⽬前,国内中厚板存在的主要质量问题有:(1) 产品质量不能满⾜国际标准, 国际标准要求产品表⾯⽆缺陷且⽆修磨痕迹, 厚度公差带较国内标准减少50%, 不平度长度测量单位增加⼀倍, 产品全部双定尺交货。

国内中厚板双定尺率只有65%左右。

(2) 产品品种单⼀, 不能满⾜国内和国际市场需求, 有订单不能接受。

⼤部分企业只⽣产普碳和低合⾦钢中的A、B级钢,C、D级不能保证性能。

(3) 钢板外观质量差,如断⾯有兰边, 锯齿、撕裂、错⽛等缺陷,表⾯有划伤、铁⽪、油污、⿇点等缺陷,厚度偏差⼤、宽度⼤⼩头差⼤、对⾓线差值⼤等⾮矩形缺陷。

国内外中厚板外观质量对照表(4) 机械性能⼀次检验合格率低,,性能商检不合格率⼤。

en10163-3钢板表面缺陷标准

en10163-3钢板表面缺陷标准

en10163-3钢板表面缺陷标准EN10163-3钢板表面缺陷标准是针对钢板的表面质量进行评定的标准。

表面缺陷对钢板的质量和使用性能有着重要的影响,因此对表面缺陷的评定标准十分重要。

本文将对EN10163-3钢板表面缺陷标准进行详细介绍,包括标准的适用范围、评定标准、检查方法等内容,希望能对相关行业人士有所帮助。

一、标准的适用范围EN10163-3标准适用于热轧钢板、热轧窄带、热轧板材或者热轧钢带的表面缺陷的评定。

该标准适用于普通结构用钢、微合金钢、高强度钢、耐热钢以及其他类型的钢板。

二、表面缺陷的种类EN10163-3标准对钢板表面缺陷的种类进行了详细的描述和分类。

表面缺陷分为凹陷、凸起、划痕、氧化、锈斑、铁屑、腐蚀、炭疤等几种类型。

在评定表面缺陷时,需要根据不同种类的缺陷进行不同的评定标准。

三、评定标准1.凹陷和凸起对于凹陷和凸起的评定,EN10163-3标准规定了不同等级的深度和面积要求。

一般来说,凹陷和凸起会对钢板的平整度和外观造成影响,因此在评定时需要格外注意。

2.划痕和氧化划痕和氧化是常见的钢板表面缺陷,会对钢板的外观和耐腐蚀性能造成影响。

在评定时需要根据缺陷的长度、深度和数量等指标进行评定,以确定缺陷是否合乎标准要求。

3.锈斑和铁屑锈斑和铁屑会影响钢板的表面质量和涂层附着性能,因此在评定时需要根据缺陷的大小、密度、分布等指标进行评定。

4.腐蚀和炭疤腐蚀和炭疤会对钢板的耐腐蚀性能造成影响,因此在评定时需要根据缺陷的深度、面积、密度等指标进行评定。

四、检查方法为了准确评定钢板的表面缺陷,需要采用合适的检查方法。

EN10163-3标准规定了目视检查、表面质量检查、放射检查等多种检查方法,以便评定钢板的表面质量。

五、结论EN10163-3钢板表面缺陷标准对钢板的表面质量进行了详细的评定标准,包括适用范围、表面缺陷的种类、评定标准以及检查方法等内容。

通过对该标准的了解和应用,可以有效提高钢板的质量和使用性能,为相关行业提供参考和指导。

钢板超声波检测

钢板超声波检测
钢板内部有气体,在轧制后不能焊合而造成的气孔。 厚钢板有时由于氢的析出聚集还会产生白点。 氧化铁皮压入是由于原料表面有氧化铁皮或在轧制过程中产生再生氧化铁皮未除尽,
在轧制完成后,钢板表面粘附一层灰黑色或红棕色氧化铁皮,一般呈块状或条状。 折叠的产生主要是操作不当,而使轧件刮框,或碰撞异物造成局部卷凸,或轧辊掉皮
四、钢板横波检测
3. 2 厚度大于50mm~150mm的钢板 将探头声束对准试块背面的槽,并找出第一个1/2跨距反射
的最大波幅。调节仪器,使反射波幅为满刻度的80%,在 荧光屏上记下这个信号的位置。不改变仪器调整状态,在 3/2跨距上重复该项操作。 不改变仪器调整状态,把探头再次置于试块表面,使波束 对准试块表面上的槽,并找出全跨距最大反射波的位置。 在荧光屏上记下这一幅值点。 在荧光屏上将上述所确定的点相连接,此线即为距离-波幅 曲线。
六、钢板自动超声检测
6、缺陷的评判 对于有自动判定缺陷大小的超声波自动
探伤设备,缺陷的边界或指示长度由设 备自动计算。对于无自动判定缺陷大小 的超声波自动探伤设备,当发现可疑缺 陷后,缺陷的定位、定量由人工方法进 行。
缺陷的评判与接触式钢板探伤方法一致 。
七、钢板超声检测应用实例
1、用水浸法检测厚度为40mm的钢板,为使钢板的第四次底波与水界面 的第二次回波重合,水层的厚度应为(水中纵波波速为1480m/s,钢中 纵波波速为5900m/s):
三、钢板超声检测标准及缺陷评定
三、钢板超声检测标准及缺陷评定
四、钢板横波检测
根据钢板产生缺陷的特点,用横波超声检测方法 检测钢板中非夹层性缺陷,作为直探头检测的补 充。
1、 探头的选用 一般选用K1斜探头,圆晶片直径应在13mm~
25mm之间,方晶片面积应不小于200mm2。如有 特殊需要也可选用其他尺寸和K值的探头。探头 检测频率为2 MHz~5MHz。

超全整理钢结构常见质量问题及防治措施

超全整理钢结构常见质量问题及防治措施

超全整理钢结构常见质量问题及防治措施范本一:钢结构常见质量问题及防治措施一、钢材质量问题1. 钢板表面出现凹凸不平现象- 问题原因:生产过程中的激光对切不均匀- 防治措施:优化设备维护保养和操作规范,确保切割质量。

2. 钢材表面爆皮、起疙瘩- 问题原因:材料在加工运输过程中碰撞引起- 防治措施:加强包装和运输过程中的保护措施,避免碰撞。

3. 钢材表面出现裂纹- 问题原因:冷却过程中温度变化不均匀引起- 防治措施:控制冷却速度,避免温度变化过快。

4. 钢材出现棱角剥蚀- 问题原因:镀锌层不均匀- 防治措施:优化锌液浓度和喷涂工艺,确保镀锌均匀。

二、焊接质量问题1. 焊缝出现裂纹- 问题原因:焊接参数设置不合理- 防治措施:调整焊接参数,确保焊接质量。

2. 焊接接头出现未焊透或焊透度不够- 问题原因:焊接操作不规范- 防治措施:加强焊工培训,确保焊接质量。

3. 焊接产生气孔- 问题原因:焊接材料含有水分或油污- 防治措施:使用干燥的焊接材料,确保焊接质量。

4. 焊缝出现焊渣、氧化物等杂质- 问题原因:焊接过程中未进行清洁- 防治措施:加强焊接前的工件清洁和焊后的清理工作。

三、涂装质量问题1. 涂层出现剥落- 问题原因:底材表面处理不当- 防治措施:加强底材表面处理和涂装工艺控制。

2. 涂层出现气泡、麻点等缺陷- 问题原因:涂料质量不合格或涂装过程中环境不良 - 防治措施:选择合格的涂料,确保涂装环境的干净和温湿度条件。

3. 涂层出现沙眼、流挂等瑕疵- 问题原因:喷涂过程中喷枪不正、喷涂速度不均匀 - 防治措施:培训涂装工人,确保喷涂操作规范。

四、其他质量问题1. 锚固点安装不牢固- 问题原因:锚固点设计不合理或安装不到位- 防治措施:加强设计和安装监管,确保锚固点牢固可靠。

2. 结构尺寸偏差超标- 问题原因:制造过程中测量错误或工艺控制不严格- 防治措施:加强测量过程和工艺控制,确保结构尺寸精确。

本文档涉及附件:1. 钢材质量检验报告2. 焊接工艺评定书3. 涂层质量检验报告本文涉及的法律名词及注释:1. 激光对切:使用激光切割技术将钢板切割成所需尺寸。

钢板常见缺陷及防治措施

钢板常见缺陷及防治措施

钢板常见缺陷及防治措施钢板作为一种常见的金属材料,在工业生产和建筑领域中被广泛应用。

然而,由于生产、运输和使用过程中的各种因素,钢板常常会出现一些缺陷,影响其质量和使用效果。

本文将就钢板常见的缺陷及防治措施进行介绍。

一、常见的钢板缺陷。

1. 表面缺陷,钢板表面常见的缺陷包括划痕、凹陷、氧化、斑点等。

这些缺陷会降低钢板的外观质量,影响其使用寿命和耐腐蚀性能。

2. 内部缺陷,钢板内部的缺陷主要包括气泡、夹杂物、裂纹等。

这些缺陷会降低钢板的强度和韧性,影响其承载能力和安全性能。

3. 尺寸偏差,钢板在生产和加工过程中,容易出现尺寸偏差,包括厚度偏差、长度偏差、宽度偏差等。

这些偏差会影响钢板的加工和安装质量,导致浪费材料和人力成本。

二、防治措施。

1. 加强生产管理,钢板生产过程中,应加强质量管理,严格控制原材料的质量和生产工艺的参数。

采用先进的生产设备和技术,确保钢板的质量稳定。

2. 表面处理,钢板在生产过程中,应进行表面处理,包括除锈、喷漆、镀锌等,以提高钢板的耐腐蚀性能和外观质量。

3. 检测手段,对钢板进行全面的检测,包括超声波探伤、X射线检测、磁粉探伤等,及时发现和修复钢板的内部缺陷。

4. 加强运输保护,在钢板运输过程中,应采取有效的包装和固定措施,避免碰撞和挤压,减少钢板的表面和内部缺陷。

5. 加强安装监理,在钢板的安装过程中,应加强监理和验收工作,确保钢板的尺寸和质量符合要求,提高安装质量和使用效果。

6. 加强维护保养,对已安装的钢板进行定期的维护保养,包括清洁、防腐、涂漆等,延长钢板的使用寿命和安全性能。

三、结语。

钢板作为一种常见的金属材料,其质量和使用效果直接影响到工业生产和建筑工程的质量和安全。

因此,加强对钢板缺陷的防治工作,提高钢板的质量和使用效果,具有重要的意义。

希望通过本文的介绍,能够加强对钢板缺陷的认识,提高对钢板的质量管理水平,确保钢板的质量和安全使用。

en10163-1钢板表面缺陷标准

en10163-1钢板表面缺陷标准

en10163-1钢板表面缺陷标准
EN 10163-1是欧洲标准,规定了热轧钢板、宽扁钢和型钢表面状态的一般要求,其中包括表面缺陷的标准。

该标准适用于所有热轧钢板、宽扁钢和型钢,包括未经处理或经过简单处理的产品。

根据EN 10163-1标准,表面缺陷分为以下几类:
1.不连续性缺陷:包括裂纹、折叠、折叠痕迹、划痕、表面氧化物、表面脱碳、表面脱层、表面腐蚀等。

2.尺寸缺陷:包括尺寸偏差、形状偏差、表面不平整度等。

3.其他缺陷:包括夹杂物、气孔、夹渣、氧化皮等。

对于每一类缺陷,标准都规定了其允许的数量、尺寸和位置等要求,以确保产品的质量和安全性。

同时,标准还规定了缺陷的检测方法和判定标准,以确保检测结果的准确性和可靠性。

钢板桩验收中的常见缺陷与质量评定标准

钢板桩验收中的常见缺陷与质量评定标准

钢板桩验收中的常见缺陷与质量评定标准钢板桩是一种常用的基础施工材料,用于支撑或围堰地下工程。

为确保工程质量,钢板桩在施工完成后需要经过验收。

然而,在钢板桩的验收中,常见缺陷和质量评定标准是非常重要的。

常见缺陷1. 锈蚀:钢板桩在长期使用中可能会出现锈蚀。

锈蚀会导致钢板桩的强度下降,影响其抗震性能和使用寿命。

2. 焊接缺陷:钢板桩通常是由多片钢板拼接而成,焊接是关键的连接方式。

焊接缺陷如焊缝不牢固、焊接质量不合格等可能导致钢板桩的脱焊、变形等问题。

3. 分层或断裂:钢板桩在施工过程中,可能会出现分层或断裂的问题。

这可能是由于施工操作不当、钢板桩材料质量不佳等原因所导致。

4. 尺寸偏差:钢板桩的尺寸偏差是一个常见的缺陷,尺寸偏差过大可能会导致其他施工工序难以进行或造成结构紧密性不好。

质量评定标准1. 强度和刚度:钢板桩需要具备足够的强度和刚度来承受水压、土压等外部力的作用。

根据相关标准规定,钢板桩的强度和刚度应满足一定的要求。

2. 防腐性能:钢板桩在使用过程中需要具备良好的防腐性能,以防止锈蚀等问题。

钢板桩的表面处理和防腐涂层应符合相关标准规定,能够有效延长其使用寿命。

3. 焊接质量:钢板桩的焊接连接是一个关键环节。

焊接质量应符合相关标准规定,焊缝应均匀牢固,没有明显的焊接缺陷。

4. 尺寸偏差:钢板桩的尺寸偏差应满足设计要求和相关标准规定。

尺寸偏差过大可能会影响后续的施工工序,或者让钢板桩无法满足使用需求。

钢板桩验收的步骤及注意事项1. 检查表面质量:对钢板桩的表面进行检查,观察是否有锈蚀、划伤、变形等缺陷。

2. 检查焊接质量:对钢板桩的焊缝进行检查,观察是否有焊缝不牢固、焊接质量不合格等问题。

3. 测量尺寸偏差:使用测量工具对钢板桩的尺寸进行测量,与设计要求进行比较,判断是否合格。

4. 进行质量评定:根据相关标准规定,对钢板桩的质量进行评定,给出合格或不合格的结论。

5. 缺陷处理:对于不合格的钢板桩,需要进行相应的处理。

复合钢板容易产生的缺陷

复合钢板容易产生的缺陷

复合钢板容易产生的缺陷
复合钢板是一种由两种或更多种不同材料通过物理或化学方法结合而成的板材。

由于其组合的多样性和复杂性,可能会产生以下一些常见缺陷:
1.脱层(脱接):这是复合钢板中常见的一种缺陷,发生于复合层与母材在界面处复合不良,有可能会导致材料性能的降低。

2.板芯发黑,四周发白:这主要是由于胶布可溶性含量及挥发分含量过大,预热阶段板料四周挥发物容易逸出,而中间残留多,呈现出板芯发黑,周围发白的状况。

这可能会影响复合钢板的外观和质量。

3.胶布滑出压制:在压制过程中,胶布可能会从钢板中滑出来。

这种情况在压制环氧玻璃布板时比压制环氧酚醛玻璃布板较为常见,可能会影响产品的质量和效率。

以上是复合钢板的一些常见缺陷。

在使用和生产过程中,应严格控制各工艺参数,采取有效的预防措施,减少缺陷的产生,从而保证复合钢板的质量和性能。

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钢质量分析一、钢板常见质量缺陷二、带钢外观质量缺陷及预防措施带钢外观质量是带钢质量中很重要的一个方面,它是企业轧钢技术水平的体现,也是产品品牌的缩影。

在钢铁产品的生产和销售中,由于外观质量发生的异议不在少数,它不仅会对企业的直接经济效益造成影响,还会损害企业的整体形象和信誉,降低产品竞争力。

因此,各大钢厂对钢材外观质量尤为重视,不断采取有效措施加以改进和提高。

结合我公司带钢外观质量缺陷预防攻关项目,通过搜集相关信息情报,编写了本期调研,希望能有一些启发和借鉴作用。

一、热轧板材外观质量的主要问题根据热轧板带材的发展形势,板带的外观“美”已成为市场竞争的重要指标。

然而由于钢铁产品生产的特殊性,钢铁企业板带产品的外观质量问题比较普遍,主要包括:卷形不良、氧化铁皮卷、结疤、折边、辊印、划伤、边裂、浪形、规格偏差、其他等。

1、卷形不良(1)塔形卷塔形卷是一种带钢边部卷绕不平齐,一处或多处呈螺旋状出边的不良卷形。

主要分为头塔和尾塔两种。

头塔是由于带钢头部偏离轧制中心线或2—3圈后从轧制中心线偏离导致的。

尾塔是由于带钢尾部偏离轧制中心线或2—3圈后从轧制中心线偏离导致的。

(2)塔形卷形成原因①带钢自身原因来料镰刀弯、楔形、异常凸度以及波浪、气泡、头部温度低,材质硬度大等都容易产生头部塔形。

对策是要求精轧调整压下水平,卷取操作方面应尽早打开助卷辊。

②操作上的原因导板夹力过大,带钢弓起,运行不平稳,以及带钢中心偏离导板中心进入卷取机。

对策是采用适当的夹紧力、夹紧方法,以及适当的导板开口度。

③设备上的原因侧导板的部分松动以及动作不一致,夹紧力不足、侧导板偏心、下夹送辊不水平、夹送辊左右辊缝不平衡。

由于带钢尾部从精轧抛出时,带钢张力比正常状态低,因此,平时因为高张力而未能表现出来的使带钢横向移动的力就变得明显,使带钢横向移动后卷取,有时可以通过改变减速点来达到控制尾部张力。

(3)松卷松卷是指钢卷没有卷紧,处于松散状况的缺陷卷。

对策是根据带钢的厚度、宽度、材质、卷取温度、卷取速度设定合适的张力。

2、氧化铁皮卷(麻点、粘结、黑线)氧化铁皮是影响热轧带钢表面质量的重要因素之一,氧化铁皮压入的板材酸洗后,会严重影响后道工序冷轧板的表面质量,造成产品质量下降。

(1)一次氧化铁皮钢坯表面与高温炉气生成的氧化铁皮称为一次氧化铁皮,一次氧化铁皮压入缺陷呈小斑点、大块斑痕和带状条纹形式不规则地分布在带钢上,常伴有粗糙的麻点状表面。

一次氧化铁皮压入产生的原因有以下几个方面:①加热方面的原因:加热温度高,加热时间长;炉内气氛不好,供入风量过大;炉内形成负压,吸入冷风;炉内加热温度低于规程规定的最低温度过多。

在加热过程中,若出现上述情况的一种或数种,在出钢轧制时,氧化铁皮便会粘在钢坯、钢板上,不容易被清除掉,从而形成一次氧化铁皮压入缺陷。

②除鳞设备方面原因:高压水压不足;喷嘴磨损严重,能力小;高压水嘴堵塞;高压水未能集中喷射到钢坯表面上;除鳞喷嘴(喷嘴角度)装配不当;喷射距离不佳;除鳞时序不当;设备投入不足。

③板坯化学成分的影响,如含硫、硅、铝过多。

这里主要是钢坯本身性质决定的,应该加强上一工序精炼及连铸水平。

④生产轧制计划安排不合理。

(2)二次氧化铁皮在轧制过程中表面氧化铁皮脱落,热的金属表面与水和空气接触,会生成新的氧化铁皮,称为二次氧化铁皮。

二次氧化铁皮呈颗粒状压入,分布多象分散的盐。

二次氧化铁皮压入产生的原因为:①开轧温度过高;②除鳞时序不当;③精轧、粗轧除鳞设备(除鳞设备原因上同)原因;④无法高速轧制,在精轧机内进行轧制时间长,加快了氧化铁皮的增长。

(3)轧辊磨损氧化铁皮(三次氧化铁皮)在精轧机内由于轧辊的表面氧化形成的氧化铁皮称为轧辊磨损氧化铁皮。

轧辊磨损氧化铁皮呈黑褐色、小舟状、相对密集、细小、散沙状地分布在缺陷带钢表面,细摸有手感。

轧辊磨损氧化铁皮压入产生的主要原因有:①轧机在轧制过程中,出现辊面氧化膜剥落被碾入带钢表面;②剥落后的粗糙辊面对带钢表面产生类似犁沟作用,促进带钢自身表面氧化铁皮形成;③精轧机组每架或部分轧机之间无清除氧化铁皮装置;④温度和机械疲劳造成工作辊表面微裂纹,会导致氧化铁皮的积累;⑤轧辊控制不当。

比如轧辊落水、温度和机械疲劳造成工作辊表面微裂纹,会导致氧化铁皮的积累,这些氧化铁皮粘在轧辊上,然后传到并压在带钢表面上;有无使用轧制油轧制等等,都影响到氧化物的产生。

3、结疤粗轧板的蛇行弯曲、钢板与精轧辊中心线偏离、精轧机组穿辊、轧制、离辊控制不良,引起钢板头尾部侧边撞击精轧机组侧导板,撞击飞溅物在后续机架压入钢板表面形成结疤。

结疤缺陷易出现在热轧板、冷轧板的上表面,多随机分布在钢板头尾部50 m、边部300 mm 以内。

热轧板结疤以单个或成串凹坑出现,形貌为深浅不一、延伸量较小的凹坑。

避免钢板撞击精轧侧导板是控制结疤缺陷的关键。

轧制中心线对齐,提高粗、精轧机组轧制稳定性、控制粗轧板板形,避免钢板在精轧穿辊过程中跑偏,增加精轧侧导板润滑,可有效抑制结疤缺陷的产生。

4、规格偏差(1)宽度超差宽度超差一般指宽度超过标准范围(0—+20mm)。

从设备上看:粗轧机组是决定宽度的基准,也是轧制中宽度变化最大的地方,在控制上一般超差不会在这里,粗轧机组各种工艺参数和设备参数的变动以及中间坯沿长度方向上尺寸、温度不同,都会引起带钢宽度的变化,立轧机是对宽度中的重要设备,现在一般是液压伺服控制和AWC控制技术,精度都比较高。

精轧机组各种工艺参数和设备参数的变动以及中间坯沿长度方向上尺寸、温度不同,都会引起带钢宽度的变化。

精轧机组影响宽度变化的主要因素有:①水平轧制矩形件引起的宽度增加。

由中间坯轧制成成品带钢, 随着厚度的不断减小, 必然要伴随着一定量的自然宽展。

②精轧机架间张力引起的宽度减小。

带钢因宽厚比值很大, 轧制时对拉应力极为敏感, 易被过渡拉伸而变窄。

在精轧机组中, 由于各种因素造成的轧机速度不平衡和活套套量变化, 机架间张力都要发生波动, 从而引起宽度变化。

③板凸度对宽度的影响。

板凸度变化时要伴随着一定量金属横向流动, 尤其是薄板,宽度随板凸度变化更加明显。

④水印的影响。

沿板坯长度方向水印处的温度低, 与板坯其它部位的温差可达50~100℃。

由于水印处变形抗力大且板宽方向温差大, 使它在精轧机组水平轧制过程中宽展量增加。

(2)厚度超差厚度超差是指板带厚度超过一定标准范围(一般为?0μm)。

轧制过程中,影响板厚的主要因素有以下四大类:①辊系因素。

轧辊偏心、轧辊磨损、轧辊弯曲、轧辊热膨胀、油膜厚度变化等;②来料因素,来料厚度、宽度、硬度变化、轧制区摩擦系数变化;③轧制过程参数变化,包括轧制力、张力、轧制速度的变化;④控制模型误差和检测仪表误差。

由于以上因素的影响,目前采用反馈式、厚度计式、前馈式、直接辊缝检测式、张力式和秒流量计式等厚度自动控制系统来控制板坯厚度。

5、板形问题板形问题通常指板带的平直度(波浪形和瓢曲)和凸度(横向厚度)。

①波浪形浪形分为边浪、中间浪、特殊浪形;形成原因主要由于轧辊的热膨胀及轧辊本身的弹性变形而引起;边浪指轧辊中间呈凹形,易产生带钢侧边浪形(单边浪、双边浪);中间浪指轧辊中间呈凸形,易产生中间浪。

②瓢曲带钢不同截面一边凸的变形,形成原因主要是由于钢板两侧冷却不均加上最后机架压延量过小造成。

③凸度板凸度即为板中心处的厚度与边部代表点处的厚度之差。

热轧及冷轧板带材往往具有共同的特点即除板带边部外,90%的中间带材断面大致具有二次曲线的特征,而在接近边部处,厚度突然迅速减小,这种现象称为边部减薄(Edge dorp)。

其实质是钢板轧制时,宽度上的各处在厚度方向上不均匀压缩塑性变形,或由于带钢冷却不均而导致其在宽度方向上纤维产生不均匀延伸。

由于各纤维内部相互制约,形成了轧件内部的拉压应力,因而造成带钢不平,出现质量问题。

6、辊印辊印主要是由于轧辊表面有缺陷而造成的。

主要有沾肉和掉肉两种(网纹也归入其中)。

辊印的判断主要是根据带钢表面的缺陷形状来进行的。

如果是有规律的缺陷(这里一般是缺陷的间隔长度一定),那么一般都是轧辊上产生的,再可以根据间隔的长度来判断是什么样的轧辊产生的(工作辊、夹送辊、助卷辊、托辊)。

7、划伤划伤为带钢轧制过程中与硬物接触,带钢表面(特别是下表)产生一条或多条痕迹。

产生的主要原因有:精轧最后一架轧机出口的大、小溜板损坏,沉头螺丝冒出,过渡板或间隙处有小废钢残片,活套辊表面转动不灵活或者有缺损,卷取热输出辊道辊子不转,小导板高出辊面等等。

8、边裂边裂是一种主要出现于带钢上表面边部、呈纵向曲线或山形分布的裂纹(山裂),也有的在带钢边部。

形成原因主要是因为钢坯存在着粗大柱状晶、皮下裂纹、角裂及大量的夹杂等内在质量问题;钢坯在进加热炉之前已有微裂纹;钢坯加热温度偏高,且各处加热温度不均,造成组织异常,从而引起性能下降,造成钢坯在热轧后出现边裂。

解决办法主要是①合理控制连铸机的拉速与冷却水比率,控制钢坯的冷却速度,防止出现粗大柱状晶及钢坯裂纹;②严格控制均热炉加热速度及温度,避免高温下过长时间加热,并定期检查加热炉及仪表的校检工作。

9、翘皮翘皮主要分布在带钢上表面,边部出现较多,呈“舌状”或“鱼鳞状”,大多数有一部分与带钢本体相连。

影响因素主要有①钢质的影响(夹杂);②异物的影响(表面清洁度);③刻痕的影响;④毛刺变形的影响。

二、热轧带钢表面质量控制要点及前沿技术通过对热轧带钢表面质量缺陷的分析研究发现,由于热轧板带材生产工艺的特殊性,以及加上大的轧制力和低温轧制技术,这些特点使得板形缺陷-氧化皮压入成为板带材的主要表面缺陷。

因此除板形及尺寸方面的问题外,防止出现氧化皮成为压入板带钢表面质量控制的重点。

1、控制热轧板带氧化铁皮压入的主要技术措施保证和提高热轧板带面质量应当从钢铁生产的全流程着手。

首先必须保证钢质,避免大块非金属夹杂物的出现和充分脱气,对于薄规格产品,这点尤为重要。

为防止氧化皮压下,目前采用的方法主要有以下几个方面:①控制好轧制温度,包括板带坯料出炉温度、进入精轧前的温度以及轧辊表面温度等;②增加除鳞次数,即在精轧机组内也安装除鳞设备;③适当增加换辊次数及在线磨辊,保证工作辊的表面光洁度。

2、热轧带钢表面质量检测系统的研制及实践热轧带钢表面质量检测通常只对带钢尾部一段采用目视检查方式。

这种只对带钢尾部很短的一段区域进行表面质量抽检的检测方式,不能及时反映带钢表面质量的全貌,给下道工序生产带来困难,造成用户质量异议。

另外,由于缺乏有效的带钢表面质量检测手段,无法提供轧辊更换优化指导,不能进行准确的产品质量等级判定,造成不必要的产品降级。

近年来国内外一些研究机构都致力于热轧带钢表面质量在线检测系统的研制,比较有代表性的是以VAISIAS为代表的线扫描摄像机检测系统和以Parsytec为代表的面扫描摄像机检测系统。

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