钢板成分分析

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常用钢板成分分析及力学性能

常用钢板成分分析及力学性能

常用钢材化学成分及力学性能01. 碳素钢板(二)Q235-A 钢板(五)20HP钢板六)15MnHP钢板(七)20R 钢板>36~60 280 265 245 225 210 195三)15MnVNR钢板>36~60 177 177 177 177 177 172 159 147表2~28 钢板的许用应力03. 低温钢板(一)16MnDR钢板表3~13 钢板的力学性能和冷弯性能表3~15 钢板的力学性能和冷弯性能四)09MnNiDR钢板>60~100 450~580 ≥255表3~16 钢的化学成分化学成分%表3~20 钢板的力学性能和冷弯性能表4~11 钢板的高温屈服强度表4~12 钢板的许用应力6~150 280 270 260 255 250 245 240 230 215(一)0Cr13 钢板表5~16 钢板的许用应力(2~60 171 155 144 135 127 123 120 117 114 111表5 ~22 钢板的许用应力表5~26 钢板的许用应力表5~30 钢板的许用应力(137 117 107 99 87 87 82 82 81 80 79 50 78 73 50 30钢板( )表5~38 钢板的许用应力九) 00Cr17Ni14Mo2 钢板(316L)2~60 145 130 120 111 105 131 100 126 123 121 96 117 93 119 117表5 ~42 钢板的许用应力( 十表5~46 钢板的许用应力十一) 00Cr18Ni5Mo3Si2 钢板(十二)铁素体型或马素体型钢板(十四)奥氏体-- 铁素体型钢板(一)GB8163中的10和20 钢管(无缝管)表6~12 钢管的许用应力二)GB9948中的10和20 钢管(无缝管)表6~14 钢管的力学性能三)GB6479中的10、20G、16Mn和15MnV钢管(无缝管)表6~18 钢管的许用应力(一)GB6479中的10、20G和16Mn钢管(无缝管)(二)09Mn2VD钢管(无缝管)08. 中温抗氢钢管一)GB9948中的12CrMo和15CrMo钢管(无缝管)表8~12 钢管的许用应力17~40三) GB5310中的 12Cr1MoV 钢管(无缝管)表 8~钢管的许用应15CrMo10MoWVN 12Cr2Mo 1Cr5Mo ≤16≥235440~ 640≥ 21 ≥59 17~40≤16b 17~40 470~670 ≤16 450~ 600≥225 ≥295 ≥285≥280≥ 19 ≥ 78 ≥ 20 协商17~40≥270 ≤16 ≥195390~590≥ 22≥118≥18509. 不锈钢管(一)GB/T14976 中的钢管表9-12 钢管的许用应力二)GB13296 中的钢管表914能表9-15 GB150 推荐的钢管高温屈服强度表9-16 钢管的许用应力表10-1 常用钢号一)20 钢锻件表10-2 钢的化学成分0.17 ~0.24 0.17 ~0.37 0.35 ~0.65 -- ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 表10-3 钢锻件的常温力学性能表10-4 GB150 标准推荐的高温屈服强度表10-5 钢锻件的许用应力(二)35 钢锻件的许用应力表10-6 化学成分表10-7 钢锻件的常温力学性能表10-8 GB150 标准推荐的高温屈服强度表10-9 钢锻件的许用应力(三)16Mn 钢锻件表10-10 化学成分表10-11 钢锻件的常温力学性能表10-12 GB150 标准推荐的高温屈服强度表10-13 钢锻件的许用应力(15MnV 10-14表10-15 钢锻件的常温力学性能表10-16 GB150 标准推荐的高温屈服强度表10-17 钢锻件的许用应力(五)20MnMo钢锻件表10-18 化学成分表10-19 钢锻件的常温力学性能表10-20 JB4726 对钢锻件高温屈服强度的规定表10-21 钢锻件的许用应力(六)20MnMoNb钢锻件表10-22 化学成分注:对真空碳脱氧钢,允许Si 含量小于或等于0.12% 表10-23 钢锻件的常温力学性能表10-24 JB4726 对钢锻件高温屈服强度的规定表10-25 钢锻件的许用应力(七)15CrMo 钢锻件表10-26 化学成分注:对真空碳脱氧钢,允许Si 含量小于或等于0.12% 表10-27 钢锻件的常温力学性能表10-28 JB4726 对钢锻件高温屈服强度的规定表10-29 15CrMo 钢锻件的许用应力(八)35CrMo钢锻件表10-30 化学成分注:对真空碳脱氧钢,允许Si 含量小于或等于0.12% 表10-31 钢锻件的常温力学性能表10-32 JB4726 对钢锻件高温屈服强度的规定表10-33 钢锻件的许用应力(九)12Cr1MoV钢锻件表10-34 化学成分注:对真空碳脱氧钢,允许Si 含量小于或等于0.12% 表10-35 钢锻件的常温力学性能表10-36 JB4726 对钢锻件高温屈服强度的规定表10-37 钢锻件的许用应力十)12Cr2Mo1 钢锻件注:对真空碳脱氧钢,允许Si 含量小于或等于0.12% 表10-38 钢锻件的常温力学性能表 10-39 JB4726对钢锻件高温屈服强度的规定表 10-40 钢锻件的许用应力(十一) 1Cr5Mo 钢锻件 表 10-41 化学成分注:对真空碳脱氧钢,允许 Si 含量小于或等于 0.12% 表 10-42 钢锻件的常温力学性能表 10-43 GB150 标准推荐的高温屈服强度表 10-44 钢锻件的许用应力表 11-1 中国常用钢号(一)20D 钢锻件表11-2 钢的化学成分学成分(%)表11-3 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-4 钢锻件的许用应力(二)16MnD 钢锻件表11-5 化学成分学成分(%)表11-6 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-7 钢锻件的许用应力(三)09Mn2VD 钢锻件表11-8 化学成分学成分(%)表11-9 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-10 钢锻件的许用应力(四)09MnNiD 钢锻件表11-11 化学成分学成分(%)表11-12 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-13 钢锻件的许用应力表11-15 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-16 钢锻件的许用应力(六)08MnNiCrMoVD 钢锻件表11-17 化学成分学成分(%)表11-18 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-19 钢锻件的许用应力(七)10Ni3MoVD 钢锻件表11-20 化学成分学成分(%)表11-21 钢锻件的常温拉伸和低温冲击性能表11-22 钢锻件的许用应力12. 不锈钢锻件(一)0Cr13 和1Cr13 钢锻件表12~9 钢的化学成分表12~11 钢锻件的许用应力二) 0Cr18Ni9 和00Cr19Ni10 钢锻件表12~13 钢锻件的常温力学性能(切向)表12~14 钢锻件的许用应力(表12~16 钢锻件的常温力学性能(切向)表12~17 钢锻件的许用应力四) 1Cr18Ni9 和0Cr18Ni10Ti 钢锻件表12~19 钢锻件的常温力学性能(切向)表12~20 钢锻件的许用应力五) 00Cr18Ni5Mo3Si2 钢锻件13. 超高压容器锻件1、34CrNi3MoA钢化学成分二)35 钢表14~13 GB150 对螺柱高温屈服强度的规定表14 ~14 钢螺柱的许用应力二) ZG0Cr18Ni9 和ZG00Cr18Ni10。

SA387Gr11CL2钢的性能成分分析

SA387Gr11CL2钢的性能成分分析

SA387Gr11CL2钢的性能成分分析现货、定轧热线-152*9076*5221师SA387Gr11CI2简介:SA387Gr11CI2材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的最大厚度可达250mm厚度。

SA387Gr11CL2是锅炉容器钢板的一种,筒体、封头所用SA387Gr11CL2钢板(包括复合钢板的基层)除满足下列要求外,尚应符合ASMESA387/SA387M Gr11 class 2中其他有关项目的要求。

SA387Gr11CL2钢应采用电炉或氧气转炉加真空脱气、精炼工艺冶炼,应为本质细晶粒镇静钢。

SA387Gr11CI2交货状态:根据不同的厚度和冲击要求,SA387Gr11CI2钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。

SA387Gr11C12执行标准: ASTM标准SA387Gr11C12主要用途:广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。

SA387Gr11C12订货要求:1.按本标准供应的钢板应符合A20/A20M标准的要求。

这些要求包括试验和复试方法与程序、尺寸和重量的允许偏差、质量和缺陷的修补、标志和装载和订货信息。

2.除本标准规定的基本要求外,为满足最终使用要求而需更多的控制、试验或检验时,可采用若千附加要求。

采购方应查阅本标准中列出的附加要求和A20/A20M标准中的详细要求。

3. 如本标准中的要求与A 20/A 20M标准中的要求不一致时,则以本标准中的要求为准。

SA387Gr11 CL2 钢的性能水煤气加热器用 SA387Gr CL2 钢板供货状态为正火+回火,该钢系低合金耐热钢,焊接时的主要问题是产生冷裂纹、再热裂纹。

低合金耐热钢焊接接头产生裂纹主要取决于钢种碳化物形成元素的特征及含量。

SA387Gr11 CL2 钢的化学成分见表 1。

hardox500耐磨钢板材质成分

hardox500耐磨钢板材质成分

一、简介Hardox 500是一种高强度耐磨钢板,广泛用于采矿、建筑、冶金和其它重型工业应用中。

它的出色耐磨性和优秀的强度使其成为磨损严重的领域的首选材料。

本文将重点介绍Hardox 500的材质成分,以便更好地理解其性能特点。

二、成分分析1.碳含量Hardox 500的碳含量约为0.30,这使其具有良好的强度和韧性。

适当的碳含量可以提高钢板的硬度,使其具有良好的耐磨性。

2.硅含量硅是钢铁中的重要合金元素之一,可以提高耐磨钢板的强度和硬度。

Hardox 500的硅含量约为0.70,适中的硅含量使其在耐磨性和强度之间取得了平衡。

3.锰含量锰是一种重要的合金元素,可以提高钢板的硬度和韧性。

Hardox 500的锰含量约为1.60,这使其具有良好的强度和耐磨性。

4.磷和硫含量磷和硫是钢铁中的杂质元素,其含量对钢板的性能有一定影响。

Hardox 500的磷含量低于0.015,硫含量低于0.010,确保了其优良的焊接性能和强度。

5.其他合金元素除了碳、硅、锰以外,Hardox 500中还含有少量的铬、镍和铬。

这些合金元素可以提高钢板的耐腐蚀性能和抗疲劳性能,使其在恶劣环境下能够保持良好的性能。

三、总结Hardox 500的材质成分经过精心设计,使其具有出色的耐磨性、强度和韧性。

碳、硅、锰等合金元素的合理配比,以及磷、硫等杂质元素的控制,保证了其优良的性能。

Hardox 500是一种性能优异的耐磨钢板,在重型工业领域有着广泛的应用前景。

四、性能特点Hardox 500作为一种耐磨钢板,具有许多优秀的性能特点,这些性能特点使其在各种工业领域得到广泛应用。

1.出色的耐磨性Hardox 500钢板具有出色的耐磨性能,能够抵抗重型磨损、磨粒磨损和高应力磨损等多种磨损形式,使其能够在采矿、建筑和冶金等行业中长时间保持良好的表面质量和形状。

2.优异的强度由于Hardox 500的合金成分设计合理,使其具有优异的强度,能够在承受高强度冲击和压力下不易变形、不易破裂,保证了设备的稳定运行。

20控Cr钢板材质分析及应用

20控Cr钢板材质分析及应用

20控Cr1、20控Cr钢板简介20控Cr:HD245Cr读音:核电245铬。

它是核电专用管道用钢,在中低压管道中广泛使用,20 Cr(控Cr钢),国内舞阳钢厂可生产。

2、Cr钢的主要性能Cr钢是高碳低合金工具钢和低淬透性钢。

他属于碳素钢,是在20钢基础上研发出来的,所以我们经常看到介绍20控Cr化学成分的时候跟20钢放在一起比较,它们都具有硬度高、韧性高、线切割性能良好的特点,但是20控Cr具有更好的FAC的性能(FAC即流体加速腐蚀),适用于有FAC环境的管道。

此外20控Cr钢高温拉伸性能良好,它含有的合金元素问题小于3%,P、S含量控制比较严格。

3、20控Cr钢板执行标准:执行WYJ标准。

4、20控Cr钢板交货状态:淬火+回火(调质)5、20控Cr钢板生产工艺转炉/电炉炼钢一LF炉精炼一VD炉真空脱气一连铸/模链/电渣一清理加热一轧制一探伤一热处理一钢板精整一取样一性能检验。

8、20控Cr核电钢特点钢质纯净度高,杂质含量低,钢板的成分、性能等满足高性能要求。

9、20控Cr钢板焊接接头研究选择国产焊材对20(控Cr)钢进行焊接试验.通过对母材及焊接接头的特性、性能、成分分析,选用焊丝牌号为PP-TIG-J50KG、焊条牌号为PP-J507KG的焊接材料进行20(控Cr)钢焊接,焊接接头不仅有优异的常规力学性能,还具有优良的抗流体加速腐蚀性能,满足设计要求,为国产材料使用推广提供了依据。

10、20控Cr钢板实际应用舞钢已开发出核电站多种用途设备制造用的系列钢种钢板材料。

生产的核电用钢主要有20HR(A42)、16MnHR、20MnHR (A52)、A48CPR、P265GH、P295GH、SA738、SA533、18MnD5、16MnD5等系列钢种牌号,先后用于秦山核电站(一期、二期)、岭澳核电站(一期、二期)、大亚湾核电站、恰希玛核电厂、辽宁红河、山东海阳、浙江三门、广东台山等重大核电站建设工程项目的安全壳内衬、安全闸门、硼注箱、安注箱、汽水分离器、高压加热器、除氧器、蒸发器、稳压器等常规岛及核岛级关键设备制造。

钢板的基本结构与性质

钢板的基本结构与性质

钢板的基本结构与性质钢板是一种广泛应用于建筑、桥梁、汽车、机械、船舶等各个领域的重要材料,其基本结构与性质是影响其性能和应用范围的关键因素。

本文将对钢板的基本结构与性质进行介绍和分析。

一、钢板的基本结构钢板的基本结构主要包括以下几个方面。

1.1、化学成分钢板的化学成分直接关系到其力学性能、物理性能和化学性能。

钢板的主要化学成分包括碳、硅、锰、磷、硫等元素。

其中,碳是钢的主要合金元素之一,控制着钢的硬度、强度和韧性。

而硅的含量会影响钢的塑性和硬度,锰的含量则会影响钢的强度和耐磨性。

磷和硫的含量会影响钢的可焊性、耐蚀性等性能。

因此,在生产钢板时,必须注意控制化学成分的含量,以保证钢板的性能符合要求。

1.2、晶粒度和晶界钢板的晶粒度和晶界对其强度、韧性和塑性等性能都有直接影响。

晶粒度越小,钢板的强度越高,韧性和塑性则相应较差。

晶界则是钢板中晶体间的界面,其质量和数量直接影响着钢板的抗拉强度、韧性、疲劳寿命等性能。

因此,在钢板生产中,除了控制化学成分的含量外,另一重要的措施便是通过热处理等技术手段控制晶粒度和晶界的形态和数量,以达到最优的性能表现。

1.3、金相结构和微观组织钢板的金相结构和微观组织是控制其性能的另一个重要因素。

钢板的金相结构是指钢板材料的晶体结构和组织型态,而微观组织则是指各个晶粒、晶界、夹杂物、缺陷等微观结构之间的相互关系和组成。

在生产钢板的过程中,为了获得最优的性能表现,需要通过调整冷却速度、热处理等方法来控制钢板的金相结构和微观组织。

二、钢板的性质钢板的性质直接决定了它能否满足各种工程应用的要求。

下面将从钢板的物理性能、力学性能、化学性能和加工性等角度进行分析。

2.1、物理性能钢板的物理性能包括密度、导热系数、导电系数、线膨胀系数等。

在正常温度下,钢板的密度大约在7.85g/cm³左右,导热系数为48.3W/(m·K),导电系数为41.8W/(m·K),线膨胀系数为11.7×10^-6/K。

L245MAPI5LGrBM钢板简介L245MAPI5LGrBM化学成分

L245MAPI5LGrBM钢板简介L245MAPI5LGrBM化学成分

L245MAPI5LGrBM钢板简介L245MAPI5LGrBM化学成分
一、L245M/API5L GrBM钢板简介:
L245M/API5L GrBM是生产石油、天然气输送管用厚度为6mm-50mm的宽厚钢板,属于质量等级PSL2.管线钢按质量等级分:质量等级1(PSL1)和质量等级2(PSL2)。

按产品用途分:天然气输送管道用钢、原油和成品油输送管道用钢、其他流体输送焊管用钢。

按交货状态分:热轧(R)、正火和正火轧制(N)、热机械轧制(M)、淬火+回火(Q)
按边缘状态分:切边(EC)、不切边(EM)
钢的牌号表示方法
L:代表输送管线Line的首位英文字母
245:代表钢板规定的屈服强度值
M:代表交货状态,仅适用于PSL2质量等级
X:代表管线钢
65:代表钢板规定的屈服强度值,单位ksi
M:代表交货状态,仅适用于PSL2质量等级
二、L245M/API5L GrBM尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定
根据需方要求,经供需双方协商并在合同中注明,可供其他尺寸、外形及允许偏差的钢板
三、L245M/API5L GrBM交货状态
3.1 L245M/API5L GrBM 钢板应以热机械轧制状态交货
3.2 钢板应以剪切或用火焰切割交货
3.3钢应采用氧气转炉或电炉冶炼,PSL2质量等级钢,应经炉外精炼对L485/X70及更高强度钢级应经真空脱气。

四、L245M/API5L GrBM化学成分
L245M/API5L GrBM钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。

表1。

普通钢板的材质证明书

普通钢板的材质证明书

普通钢板的材质证明书
一、产品描述
普通钢板作为一种常用的金属材料,在建筑、制造业等领域具
有广泛的应用。

本证明书旨在证明该普通钢板的材质符合标准要求,并具备一定的品质保障。

二、产品规格
普通钢板的规格如下:
材质:普通碳素结构钢
厚度:[填写具体厚度]
宽度:[填写具体宽度]
长度:[填写具体长度]
表面处理:[填写具体表面处理方式]
三、材质分析
1. 化学成分
普通钢板的化学成分如下:
碳含量:[填写具体数值]
硅含量:[填写具体数值]
锰含量:[填写具体数值]
磷含量:[填写具体数值]
硫含量:[填写具体数值]
2. 机械性能
普通钢板的机械性能如下:
屈服强度:[填写具体数值]MPa
抗拉强度:[填写具体数值]MPa
伸长率:[填写具体数值]%
冲击功:[填写具体数值]J
四、材质证明
本普通钢板的材质证明是通过以下几项测试和分析得出的:1. 化学成分分析。

45#钢板化学成分丨45#钢板力学性能

45#钢板化学成分丨45#钢板力学性能

一、45#钢板简介
45#钢板属于优质碳素结构钢板,厚度范围为3-200mm,执行标准GB/T711-2008和Q/WTB007-2008,交货状态为热轧、正火、回火、正火加回火、退火。

二、45#钢板执行标准和45#钢板交货状态
厚度在3-60mm的45#钢板执行标准为GB/T711-2008,厚度>60-200mm的45#钢板执行标准为Q/WTB007-2008。

45#钢板交货状态为正火、退火、高温回火,经供需双方协议,45#钢板也可以热轧状态交货。

三、45#钢板用途
45#钢板使用广泛,用作蒸汽透平机、压缩机、泵运动件,代替渗碳钢制造齿轮、轴、活塞销等,以及机械或机器的结构件,也可以代替工具钢用作模具钢。

2.成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定。

2.当45#钢板以热处理状态交货时,当其伸长率较上表规定提高2%(绝对
值)时,厚度在3-60mm的45#钢板允许抗拉强度比上表规定降低40MPa,厚度>60-200mm的45#钢板抗拉强度允许降低20MPa;
3.经供需双方协议,45#钢板也可以以热轧状态交货,以热处理样坯测定
力学性能,样坯尺寸为a*3a*3a,a为钢板厚度。

A588GrB钢板材质分析及成分性能

A588GrB钢板材质分析及成分性能

A588GrB
1、A588GrB钢板简介
A588GrB系舞钢科技部核电所牌号,适用于焊接、聊接或螺栓连接的高强度低合金结构型钢
材,主要用于焊接桥梁和建筑物,在减轻重量或增加耐久性方便非常重要。

在大多数环境下,
这种钢的耐大气腐蚀性能大大优于添加或不添加铜的碳素结构钢。

2、A588GrB 钢板执行标准:ASTM A588/A588M
3、A588GrB钢板交货状态:热轧、正火、回火、正+回、调质。

可根据不同需求选择不同的交货状态。

6、A588GrB钢板应用范围
A588GrA、A588GrB> A588GrC这些钢材用于焊接、卸接和螺栓连接结构,但主要用于要求减轻重量或延长寿命的焊接桥梁和建筑物。

这种钢在大多数环境条件下耐大气腐蚀性能明显优于含铜或不含铜的碳素结构钢。

当完全暴露于大气中时,这种钢在裸露(末加涂层)状态下适用于许多场合。

Q265HRZ35钢板材质简介及力学性能分析

Q265HRZ35钢板材质简介及力学性能分析

Q265HRZ351、Q265HR钢板牌号分析Q265HR属于核电用钢,是舞钢科技部核电所牌号,多用于化工、核工业及电力电网等。

Q265HR化学成分分析用试样按GB/T-20066的规定制取,分析按照GB/T-223相关部分、GB/T-4336、GB/T-20123、GB/T-20124或其他相应的标准进行,但仲裁分析应按照GB/T-23相关部分执行。

2、Q265HR属舞钢科技部核电所-核电钢牌号3、Q265HR钢板化学成分成分备注:Cr+Cu+Mo+Ni≤0.7。

4、Q265HR钢板力学性能5、Q265HR钢板可供探伤要求、Z15-Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板;6、可供钢板种类:碳素结构钢板、低合金高强度钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、造船及海上平台用钢板、锅炉及压力容器用钢板、模具用钢板、合金结构用钢板、油气输送管线用钢板、高强度高韧性钢板、耐腐蚀钢板、复合钢板、耐磨钢板等300多个国内外牌号;7、交货状态:以正火状态交货,当用户要求并在合同中注明后,对交货后还需进行热加工的钢板可以非热处理状态交货。

还可根据需求附加探伤标准要求、探伤等级要求、船级社认证要求、Z向性能要求、添加特殊合金元素要求等,但需经供需双方沟通,并在合同中注明。

8、中国核电站核电站是指通过适当的装置将核能转变成电能的设施。

核电站以核反应堆来代替火电站的锅炉,以核燃料在核反应堆中发生特殊形式的“燃烧”产生热量,使核能转变成热能来加热水产生蒸汽。

核电站的系统和设备通常由两大部分组成:核的系统和设备,又称为核岛;常规的系统和设备,又称为常规岛。

秦山核电站(中核 6台机组)、广东大亚湾核电站(中广核 2台机组)、岭澳核电站(中广核 4台机组)、田湾核电站一期(中核 3台机组)、辽宁红沿河核电站(中广核,国投4台机组)、宁德核电站(中广核 1、2、3号机组)、阳江核电站(中广核 1、2、3、4号机组)、福清核电站(中核 6台机组)、方家山核电站(中核 2台机组)、海南昌江核电站(中核2台机组)、广西防城港核电站(中广核 6台机组)9、舞阳钢铁公司生产高端核电钢板部分应用业绩辽宁红沿河核电站是我国东北地区第一座大型商用核电站,规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组。

DH32钢板材质分析及船板应用范围

DH32钢板材质分析及船板应用范围

DH32
1、DH32船板简介:D是质量等级,H是高强度钢材,32代表屈服强度。

2、DH32船板增加了钢板厚度方向性能的要求,即Z向性能,附加Z向后为:DH32-Z35
3、DH32船板执行标准:GB/T712-2011
4、GB/T712-2011船舶及海洋工程用结构钢标准中规定的牌号有:
A,B,D,E,AH32,DH32,EH32,FH32,AH36,DH36,EH36,FH36,AH40,DH40,EH40,FH40,AH420,DH420,EH420,FH420,AH460,DH460, EH460,FH460,AH500,DH500,EH500,FH500,AH550,DH550,EH550,FH550,AH620,DH620,EH620,FH620,AH690,DH690,EH690,F H690
5、DH32船板交货状态:退火,热轧,正火,控轧,TM(厚度不同,交货状态也不同)
6、DH32船板为高强度船板,我国舞阳钢厂可以生产,可按用户需求出产不同国家规范的船用钢材,如美国、挪威、日本、德国、法国等,其规范如下:
中国CCS美国ABS德国G1法国BV挪威DNV日本NK英国1R意大利RINA韩国KR(挪威DNV与德国G1,合并为:V1)
9、DH32船板实际应用:
DH32船板为高强度高强度船体用结构钢。

造船用钢一般是指船体结构用钢,它指按船级社制作规范要求出产的用于制作船体结构的钢材。

常作为专用钢订购、排产、出售,一船包含船板、型钢等。

Q235GJB钢板,Q235GJB钢板化学成分,Q235GJB钢板规格表

Q235GJB钢板,Q235GJB钢板化学成分,Q235GJB钢板规格表

Q235GJB钢板属于高建钢下面我们来分析下他的几个特点:1、高耐磨性合金层的化学成分中碳含量达4~5%,铬含量高达25~30%,其金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,宏观硬度为HRC56~62,碳化铬的硬度为HV1400~1800,高于沙石中石英的硬度HV800~1200。

由于碳化物成于磨损方向相垂直分布,即使与同成分和硬度的铸造合金相比较,耐磨性能提高一倍以上。

与几种典型的材料耐磨性对比如下:(1)与低碳钢;20~25:(2)与高锰钢;5~10:(3)与工具钢;5~10:(4)与铸态高铬铸铁;1.5~2.5:聊城泰佑启金属:0635-777-9210 139-69-55-8118 2、良好的耐冲击性:耐磨复合钢板的底层为低碳钢或低合金。

不锈钢等韧性材料,体现双金属的优越性,耐磨层抵抗磨损介质的磨损,基板承受介质的载荷,因此有良好的耐冲击性。

可以承受物料输送系统中承受高落差料斗等冲击和磨损。

3、较好的耐热性:耐磨层推荐使用在≤600℃工况下使用,若在合金层中加入钒,钼等合金,可以承受≤800℃的高温磨损。

推荐使用温度如下:普通碳钢基板推荐不高于380℃工况使用; 低合金耐热钢板(15CrMo,12Cr1MoV等)基板推荐不高于540℃工况使用; 耐热不锈钢基板推荐在不高于800 ℃工况使用。

4、好的耐腐蚀性耐磨复合钢板的合金层中含有高百分比的金属铬,故具有一定防锈和耐腐蚀能力。

用于落煤筒和漏斗等场合可以做到防止粘煤。

5、适用性强耐磨复合钢板规格全,品种多,已成商品系列化。

耐磨合金层的厚度在3~20mm。

复合钢板的厚度最薄为6mm,厚度不限。

标准耐磨复合钢板可提供1200或1450×2000mm,也可根据用户需求,按图纸尺寸定做加工。

耐磨复合钢板现分为普通型、耐冲击型和高温型三种,定购高温耐磨和耐冲击型复合钢板要说明。

6、方便的加工性能耐磨复合钢板可以切割,调平,打孔,弯曲和卷曲,它可以制成平板,弧板,锥板,圆筒。

ST52-3德标钢板,ST52-3相当于国内什么材质,ST52-3化学成分

ST52-3德标钢板,ST52-3相当于国内什么材质,ST52-3化学成分

ST52-3德标钢板,ST52-3相当于国内什么材质,ST52-3化学成分ST52-3相当于国内牌号Q345,(16mn) St52-3新材料号:1.0570,旧材料号:1.0841。

St52-3以其抗拉强度和屈服点作为其主要特征。

St52-3是低合金高强钢,钢号由St、钢的特性值及质量指数组成,对脱氧方法有选择的钢种,相应的标志(U或R)放在钢号的前面,有特殊用途的钢例如:USt52-3或RRSt37-2。

ST52-3钢板相对应国标Q355,ST52-3屈服抗拉性能分析。

ST52-3德标钢板定轧:#舞钢孙凡#St52-3钢材对应的欧标牌号ST52-3相当于欧标牌号S355,德标材料号:1.0570。

主要用于民用建筑、地下工程、桥梁、海洋工程及汽车和机械制造。

3、St52-3钢材执行标准德标低合金钢,执行标准:DIN 17100,DIN标准下材质:ST37-2,STE355,STE460等。

4、St52-3钢材化学成分:C:≤0.20Si: ≤0.50P: ≤0.040S: ≤0.0405、St52-3钢材机械性能:抗拉强度:490-630MPa 屈服强度: ≥355MPa 延伸率: ≥18St52-3钢板尺寸介绍(厚度*宽度*长度)St52-3钢板;10-30*2000-2400*9500-12000St52-3钢板;40-80*2000-2500*10000-12000St52-3钢板;80*2000-2200*9500-12000St52-3钢板;85*2000-2500*8500-12000St52-3钢板;90*2000-2400*8500-11500ST52-3钢板材料技术标准和热处理情况:ST52-3钢板归于德标低合金钢,实行标准DIN17100,DIN标准下质料:ST37-2,STE355,STE460等。

ST52-3钢板热处理:热轧、控轧、正火。

Q490DRL1和Q490RW生产规格和Q490DRL1化学成分分析

Q490DRL1和Q490RW生产规格和Q490DRL1化学成分分析

一、Q490DRL1简介Q490DRL1是低温压力容器钢板的一种,其中Q代表屈服强度“屈”字的汉语拼音,490规定屈服强度的下限值,单位为兆帕(MPa);DR代表低温压力容器“低容”的汉语拼音,L代表低温等级,L1代表-40℃要求,L2代表-50℃要求。

Q490DRL1执行标准:GB/T713.6-2023Q490DRL1钢板的尺寸、外形、重量应符合GB/T713.1的规定。

Q490DRL1钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度不低于600℃。

Q490DRL1钢板的制造方法应符合GB/T713.1的规定,并经真空处理。

Q490DRL1钢板的超声检测按NB/T47013.3执行,合格级别不应低于Ⅰ级,如有特出要求在合同中注明。

Q490DRL1钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T713.1的规定。

二、Q490DRL1化学成分分析三、Q490DRL1力学性能分析四、Q490DRL1用途Q490DRL1广泛应用于石油、化工、能源等领域。

在这些领域中,低温容器需要承受低温、高压和腐蚀等恶劣环境,因此需要使用高质量的低温压力容器钢板来制造。

新型低温压力容器钢板可以满足这些要求,保证容器的安全性和可靠性。

Q490RW钢板是一种屈服强度不低于490MPa的压力容器用钢板,具有高强度、高韧性、耐腐蚀等特点,一般通过添加碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)以及铌(Nb)、钒(V)、钛(Ti)等合金元素来提高板子的韧性喝耐磨性,以及耐腐蚀性。

Q490RW执行GB/T713.6-2023标准。

Q490RW一般以调质(回火+淬火)交货。

Q490RW可生产规格8mm-60mm。

Q490RW钢板的尺寸、外形、重量应符合GB/T713.1的规定。

Q490RW钢板的表面质量应符合GB/T713.1的规定。

Q490RW钢板的超声检测按NB/T47013.3执行,合格级别不应低于Ⅰ级,如有特殊要求在合同中注明。

钢板化学成分检测标准

钢板化学成分检测标准

钢板化学成分检测标准一、引言钢板作为工业生产和建筑领域的重要材料,其化学成分直接影响到其性能和用途。

为了确保钢板的质量和可靠性,必须对钢板的化学成分进行严格检测。

本篇将详细介绍钢板化学成分检测的标准,包括取样、检测方法、数据处理和报告等方面的要求。

二、取样标准1.取样位置:取样位置应具有代表性,能够反映钢板的整体化学成分。

通常,取样位置应在钢板的中心部位或具有代表性的部位。

2.取样数量:取样数量应根据钢板的规格和用途确定,确保取样的代表性和准确性。

对于大型钢板,应适当增加取样数量。

3.取样方法:取样方法应符合国家标准,采用机械切割或火焰切割等方法,避免对钢板造成不必要的损伤。

三、检测方法标准1.光谱分析法:光谱分析法是一种常用的钢板化学成分检测方法,可以快速、准确地检测出钢板中的多种元素含量。

此方法需要使用专业的光谱仪进行检测,确保检测结果的准确性和可靠性。

2.化学分析法:化学分析法是一种传统的钢板化学成分检测方法,通过化学反应和滴定等步骤,可以检测出钢板中的元素含量。

此方法需要使用专业的化学试剂和设备进行检测,操作过程较为繁琐,但检测结果较为准确。

3.仪器分析法:仪器分析法是一种新型的钢板化学成分检测方法,通过使用先进的仪器和技术,可以快速、准确地检测出钢板中的元素含量。

此方法需要使用专业的仪器进行检测,操作简便,检测结果具有较高的准确性和可靠性。

四、数据处理标准1.数据记录:在检测过程中,应详细记录检测数据,包括取样位置、检测方法、检测结果等信息。

确保数据的完整性和可追溯性。

2.数据处理:对于检测数据,应进行统计和分析处理,计算出各元素的平均含量、标准差等统计指标。

对于异常数据,应进行剔除或重新检测。

3.数据报告:应根据检测数据和分析结果,编制检测报告,明确列出各元素的含量和统计指标。

检测报告应具有清晰、简洁的格式,方便使用和查阅。

五、总结钢板化学成分检测标准是确保钢板质量和可靠性的重要环节。

钢材中的化学成分对钢材性能的影响

钢材中的化学成分对钢材性能的影响

建筑工程常用钢材中的化学成分对钢材性能的影响钢材的性能主要取决于其中的化学成分。

钢的化学成分主要是铁和碳,此外还有少量的硅、锰、磷、硫、氧和氮等元素,这些元素的存在对钢材性能也有不同的影响。

(一)碳(C)碳是形成钢材强度的主要成分,是钢材中除铁以外含量最多的元素。

含碳量对普通碳素钢性能的影响如图7.13所示。

由图7.13可看出,一般钢材都有最佳含碳量,当达到最佳含碳量时,钢材的强度最高。

随着含碳量的增加,钢材的硬度提高,但其塑性、韧性、冷弯性能、可焊性及抗锈蚀能力下降。

因此,建筑钢材对含碳量要加以限制,一般不应超过0.22%,在焊接结构中还应低于0.20%。

图7.13含碳量对碳素结构钢性能的影响(二)硅(Si)硅是还原剂和强脱氧剂,是制作镇静钢的必要元素。

硅适量增加时可提高钢材的强度和硬度而不显著影响其塑性、韧性、冷弯性能及可焊性。

在碳素镇静钢中硅的含量为0.12%~0.3%,在低合金钢中硅的含量为0.2%~0.55%。

硅过量时钢材的塑性和韧性明显下降,而且可焊性能变差,冷脆性增加。

(三)锰(Mn)锰是钢中的有益元素,它能显著提高钢材的强度而不过多降低塑性和冲击韧性。

锰有脱氧作用,是弱脱氧剂,同时还可以消除硫引起的钢材热脆现象及改善冷脆倾向。

锰是低合金钢中的主要合金元素,含量一般为 1.2%~1.6%,过量时会降低钢材的可焊性。

(四)硫(S)和磷(P)硫是钢中极其有害的元素,属杂质。

钢材随着含硫量的增加,将大大降低其热加工性、可焊性、冲击韧性、疲劳强度和抗腐蚀性。

此外,非金属硫化物夹杂经热轧加工后还会在厚钢板中形成局部分层现象,在采用焊接连接的节点中,沿板厚方向承受拉力时,会发生层状撕裂破坏。

因此,对硫的含量必须严加控制,一般不超过0.045%~0.05%,Q235的C级与D级钢要求更严。

磷可提高钢材的强度和抗锈蚀能力,但却严重降低钢材的塑性、韧性和可焊性,特别是在温度较低时使钢材变脆,即在低温条件下使钢材的塑性和韧性显著降低,钢材容易脆裂。

A514Gr.S熔炼分析A514Gr.S机械性能A514Gr.S钢板化学成分

A514Gr.S熔炼分析A514Gr.S机械性能A514Gr.S钢板化学成分
A514Gr.S熔炼分析A514Gr.S机械性能A514Gr.S钢板化学成分
A514Gr.S钢板简介
A514 Gr.S是合金结构用钢,A514 Gr.S属于ASTM标准下的经淬火与回火的高强度可焊接钢板,A514 Gr.S主要用途是用在需要高抗拉,高屈服的场所,工程汽车升降齿轮,海洋平台用的齿条等。A514 Gr.S的硬度在235-293之间,屈服大于690MPa,抗拉强度在760MPa-895MPa之间。A514钢板级别:A514 GrA、A514GrB、A514GrE、A514GrF、A514GrH、A514GrP、A514GrQ、A514Gr.S钢板。不同等级A514钢板的厚度、化学成分与性能有所不同。
或Rt0.5
Rm(MPa)
760~895
说明
A50(%)
≥18
说明
Z(%)
≥40
说明
40mm板拉试样
HBW
235~293
说明
A514Gr.S
>20~65
Rp0.2(MPa)
≥690
说明
或Rt0.5
Rm(MPa)
760~895
说明
A50(%)
≥18
说明
Z(%)
≥50
说明
12.5mm棒拉试样
>20~65
Rp0.2(MPa)
≥690
说明
或Rt0.5
Rm(MPa)
760~895
说明
A50(%)
≥18
说明
Z(%)
≥40
说明
40mm板拉试样
A514Gr.S钢板化学成分、熔炼分析
C
Si
Mn
P
S
Mo
Nb

20CrMn合金板成分性能及执行标准

20CrMn合金板成分性能及执行标准

20CrMn
1、20CrMn钢板简介
20CrMn是国标规定的一种合金结构钢的牌号。

20CrMn是渗碳钢,也可用作调质钢,淬透性与20CrNi相近。

2、20CrMn钢板执行标准:WJX舞钢产品技术协议标准。

3、20CrMn钢板交货状态:
以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。

4、20CrMn合金钢热处理:
淬火加热温度(℃):850;冷却剂:油
回火加热温度(℃):200;冷却剂:水、空气
注:钢中参与钨、钒、钛含量应作分析,结果记入质量证明书中,根据需方要求,可对残余钨、钒、钛含量加以限制。

热压力加工用钢的铜含量不大于0.20%。

不同钢的质量等级钢板中P,S及残余含量也不同。

7、20CrMn钢板主要性能:
渗碳钢,强度、韧性均高,淬透性良好。

热处理后所得到的性能优于20Cr。

淬火变形小,低温韧性良好,切削加工性较好;但焊接性能低。

一般在渗碳淬火或调质后使用。

8、20CrMn钢板应用范围:
20CrMn钢板用于制造和重载大截面的调质零件及小截面的渗碳零件,还可用于制造中等负载、冲击较小的中小零件,代替20CrNi使用,如齿轮、轴、摩擦轮、蜗杆调速器的套筒等。

321与316L的对比分析

321与316L的对比分析

321( 0Cr18Ni9Ti )与316L( 00Cr17Ni14Mo2 )的性能分析一、成分对比321化学成分:碳:0.08 硅:1.00 锰:2.00 磷:0.045 硫:0.030 镍:9.00-12.00 铬:17.00-19.00 钛:5C-0.70。

321不锈钢与304非常相似,但是由于加入了金属钛,使其具有了更好的耐晶界腐蚀性及高温强度。

由于添加金属钛,使其有效的控制了碳化铬的形成。

321不锈钢具有的优异的高温应力破断(Stress Rupture)性能及高温抗潜变性能(Creep Resistance)应力机械性能都优于304不锈钢。

321 ( 0Cr18Ni9Ti ) 又称18-8。

316L化学成分:碳:0.03硅:0.8 锰:≤2.00磷:≤0.045 硫:≤0.030 镍:12.0~15.0 铬:16.0~18.0 Mo:2~3。

主要区别:321含钛,316L含钼。

二、合金元素在钢中的主要作用钢中的合金元素是为了改善钢材的金相组织,进而改善和提高钢材的力学性能和使之获的某些特殊的物理、化学性能而专门加入的元素。

各元素在钢中的主要作用见表合金元素在钢中的主要作用元素名称对性能的影响Mn 与硫形成熔点较高的MnS,可防止应FeS而导致的热脆现象。

降低钢的下临界点,增加奥氏体冷却时的过冷度,细化珠光体组织以改善其力学性能Cr 增加钢的淬透性并有二次硬化作用,使钢有良好的高温抗氧化性和耐氧化性介质腐蚀的作用,并增加钢的热强性。

含量高时易产生σ相和475℃脆性Ni 增加强化及提高淬透性的作用中等,细化铁素体晶粒,提高钢的塑性和韧性,特别是低温任性,为主要奥氏体形成元素并钢的腐蚀性能Mo 阻抑奥氏体到珠光体转变的能力很强,从而提高钢的淬透性,并为贝氏体高强度钢的主要合金化元素。

含量约0.2%时,能降低或抑止其他合金元素导致的回火脆性。

有二次硬化作用,提高钢的热强性。

含量2~3%能增加耐蚀钢的抗有机酸及还原性介质腐蚀的能力Ti 固溶强化作用极强,但同时降低固溶体的韧性。

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3
≤20 100Biblioteka 150 200 250 300 350 400 3~4 125 125 125 116 104 95 86 79
4.5~16 125 125 125 116 104 95 86 79 >16~40 125 125 119 110 101 92 83 77
(五)20HP钢板 表1-22 钢的化学成分 化学成分% C Si Mn P S ≤0.22 ≤0.35 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
d=1.5a 表1-12 钢板的许用应力 板厚(mm) 在下列温度(℃)下的许用应力(Mpa) ≤20 100 150 200 250 3~4
113 113 113 105 94 4.5~16 113 113 113 105 94 (二)Q235-A钢板 表1-13 钢的化学成分 化学成分(%) C Si Mn P S 0.14~0.22 0.12~0.30 0.30~0.65 ≤0.045 ≤0.050
表1-25 钢板的力学性能和冷弯性能 板厚(mm) бb(Mpa) бs(Mpa) δs(%) Akv(横)(J) 冷弯试验180 o 2.5~1.2 ≥440 ≥295 ≥26 ≥27 d=2a (七)20R钢板 表1-26 钢的化学成分 化学成分% C Si Mn P S 〈=0.20 0.15~0.30 0.40~0.90 ≤0.035 ≤0.030
≥27 d=1.5a >16~40 375~50 ≥225 ≥24 ≥27 d=1.5a 表1-18 钢板的许用应力 板厚(mm) 在下列温度(℃)下的许用应力(Mpa) ≤20 100 150 200 250 300 350 3~4 113 113 113 105 94 86 77 4.5~16 113 113 113 105 94 86 77 >16~40 113 113 107 99 91 83 75 (四)Q235-C钢板
表1-14 钢板的力学性能和冷弯性能 板厚(mm) бb(Mpa) бs(Mpa) δs(%) 冷弯试验180 o 2~3
375~500 ≥235 ≥20 d=1.5a >3~3.5 ≥21 >3.5~4 ≥22 >4~16 375~500 ≥235 ≥25 d=1.5a >16~40 375~500 ≥225 ≥24 d=1.5a 表1-15 钢板的许用应力 板厚(mm) 在下列温度(℃)下的许用应力(Mpa) ≤20 100 150 200 250 300 350
1 常用钢材化学成分及力学性能 01.碳素钢板 (一)Q235-A.F钢
表1-10 钢的化学成分 化学成分% C Si Mn P S 0.14~0.22 ≤0.07 0.30~0.60 ≤0.045 ≤0.050
表1-11 钢板的力学性能和冷弯性能 板厚(mm) бb(Mpa) бs(Mpa) δs(%) 冷弯试验180 o 2~3 375~500 ≥235 ≥20 d=1.5a >3~3.5 ≥21 >3.5~4 ≥22 >4~16 375~500 ≥235 ≥25
表1-27 钢板的力学性能和冷弯性能 板厚(mm) бb(Mpa) бs(Mpa) δs(%) 0℃Akv(纵)(J)
冷弯试验180 o 6~16 400~520 ≥245 ≥25 ≥31 d=2a >16~36 ≥235 >36~60 ≥225 >60~100 390~510 ≥205 ≥24 表1-28 钢板的高温屈服强度
2
3~4 113 113 113 113 94 94 86 4.5~16 113 113 113 113 94 94 86 >16~40
113 113 113 107 91 91 83 (三)Q235-B钢板 表1-16 钢的化学成分 化学成分% C Si Mn P S ≤0.22 0.12~0.30 ≤0.70 ≤0.045 ≤0.045
表1-17 钢板的力学性能和冷弯性能 板厚(mm) бb(Mpa) бs(Mpa) δs(%) Akv(纵)(J) 冷弯试验180 o 2~3 375~500 ≥235 ≥20 --- d=1.5a >3~3.5 ≥21 >3.5~4 ≥22 >4~16 375~50 ≥235 ≥25
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表1-19 钢的化学成分 化学成分% C Si Mn P S
≤0.18 0.12~0.30 0.35~0.80 ≤0.040 ≤0.040 表1-20 钢板的力学性能和冷弯性能 板厚(mm) бb(Mpa) бs(Mpa) δs(%) 0℃Akv(纵)(J) 冷弯试验180 o 2~3 375~500 ≥235 ≥20 --- d=1.5a >3~3.5 ≥21 >3.5~4 ≥22 >4~16 375~50 ≥235 ≥25 ≥27 d=1.5a >16~40 375~50 ≥225 ≥24 ≥27 d=1.5a 表1-21 钢板的许用应力 板厚(mm) 在下列温度(℃)下的许用应力(Mpa)
表1-23 钢板的力学性能和冷弯性能 板厚(mm) бb(Mpa) бs(Mpa) δs(%) Akv(横)(J) 冷弯试验180 o 2.5~1.2 ≥390 ≥245 ≥25 ≥27 d=1.5a
(六)15MnHP钢板 表1-24 钢的化学成分 化学成分% C Si Mn P S 0.12~0.20 ≤0.35 0.65~1.00 ≤0.035 ≤0.035
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