Q690E高强度结构用调质钢板
新型VTiB微合金化调质Q690E钢板的开发
本研究 针 对 Q690钢 板 提 … j,新 的成 分 体 系 及 轧制 、后 处理工 艺 并成功 【{I试 J 厂进 行 r 690MPa 级 l 程机 械用钢 的中试试 验 。新 成分 体系 及_ 1 艺与 原 来 Q690钢 板 卡l】比 ,大幅 降低 J 炙金属 Ni和 Cr的 含 }
Ihrough low carbon and “M n—CI-一Mo—B—V—Ti”microalhwed ('oHlp()nenls design.rolling all(1 heat treatment technology selecting.
l、he nlieroslructure of Q690E st ̄ PI plate guenche ̄l at 880~9l0 +tenlpere(1 at 570~6lO ℃ is[em1)et·P(1 sorbite with vield stren ̄h 8 1 l~89 l MPa.tensile strength is 852~938 MPa all(1 —4O ℃ impat·t energ ̄ l 32 ~l 67J.11('all nleel the require— illents of GB/Tl6270—2009 Oil lne(·hani ̄-al properties fi)r Q690E St( e1. Fhe result is that,while meeti z1g tile jncreasingly strin—
Q690高强度钢板焊接工艺分析
chloride in water are discussed.
KEYWORDS:cyanogen chloride;isonictinic-barbituric acid spectrophotometry;precision;recovery rate
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Welding Technology of Q690 High-strength Steel Plates
LIN Yunfeng
ABSTRACT: With the rapid development of coal mining,Q690 high-strength steel plates have been widely applied in hydraulic
0.29 0.30 0.30 0.31 0.29 0.30 0.31 2.7%
0.70(mg/L)
0.71 0.68 0.66 0.72 0.67 0.69 0.70 3.1%
3.2 回收率测定
加标样品制备:在 100 mL 容量瓶中分别加入 8,10,30 mL氰
化物标准溶液(1.00 mg/L),用浓度为 0.050 mg/L 的水样(人工配
接电流上限为 300 A,电压 28~30 V;④焊接速度 350~450 mm/min;
气体流量 15~20 L/min;喷嘴高度 10~15 mm。
(8)焊接顺序:打底焊先立缝后横梁,最后是纵缝;填充焊,
先横缝再纵梁,最后是立缝。大于 1 m 长焊缝采用分中对称退焊法。
(9)应力集中处不允许引弧、收弧,无论是点固、打底还是填
0.080(mg/L) 0.10(mg/L)
q690化学成分标准
q690化学成分标准摘要:一、前言二、化学成分标准的定义和作用三、q690 化学成分标准的具体内容1.碳含量2.硅含量3.锰含量4.磷含量5.硫含量6.铝含量7.钛含量8.钒含量9.铜含量10.镍含量11.钴含量12.铬含量四、q690 化学成分标准的适用范围五、q690 化学成分标准对我国钢铁行业的影响六、结论正文:一、前言随着我国钢铁行业的迅速发展,对钢铁产品性能和质量的要求也越来越高。
化学成分标准作为衡量钢铁产品性能的重要指标之一,对于指导钢铁生产、保证产品质量具有重要意义。
本文将重点介绍q690 化学成分标准的相关内容。
二、化学成分标准的定义和作用化学成分标准是指对钢铁产品中各种元素的含量进行规定,以保证钢铁产品具有良好的性能。
其主要作用有:1.指导钢铁生产,确保产品质量2.促进钢铁产品研发和创新3.保障用户使用安全三、q690 化学成分标准的具体内容q690 化学成分标准对各种元素的含量有严格的要求,具体如下:1.碳含量:≤0.18%2.硅含量:≤0.50%3.锰含量:≤1.60%4.磷含量:≤0.030%5.硫含量:≤0.020%6.铝含量:≤0.030%7.钛含量:≤0.015%8.钒含量:≤0.10%9.铜含量:≤0.30%10.镍含量:≤0.50%11.钴含量:≤0.015%12.铬含量:≥1.20%四、q690 化学成分标准的适用范围q690 化学成分标准主要适用于q690 级别的钢材,这类钢材具有高强度、高韧性、良好的焊接性能,广泛应用于桥梁、压力容器、重型机械等领域。
五、q690 化学成分标准对我国钢铁行业的影响q690 化学成分标准的实施,有利于提高我国钢铁产品质量,满足国内外市场的需求,提升我国钢铁行业的整体竞争力。
同时,对钢铁企业提出了更高的技术要求,促使企业加大研发投入,推动产业升级。
六、结论q690 化学成分标准对于指导我国钢铁生产、保证产品质量具有重要意义。
Q690高强钢焊接材料的选择及其应用
Q690高强钢焊接材料的选择及其应用孙咸【摘要】本文分析了Q690钢的焊接性,探讨了该钢焊接材料的选用原则,介绍了该钢焊接材料的种类及其应用。
研究表明,Q690钢焊接材料的选用,可以采用“强度匹配”原则,等强匹配和低强匹配都可以获得满意的接头性能,低强匹配加低氢工艺可以明显改善钢的焊接性。
受产品结构特点和焊接方法控制,Q690钢4种以上的焊接工艺方法和焊接材料各具特色;采用FCAW打底+FCAW或GMAW填充的工艺优势明显。
在Q690钢焊接材料成功应用中,焊接材料自身的低氢化是必要条件,而焊接方法和工艺因素的低氢化则是充分条件,二者缺一不可。
【期刊名称】《金属加工:热加工》【年(卷),期】2016(000)018【总页数】6页(P31-36)【关键词】焊接材料;Q690钢;选择及应用【作者】孙咸【作者单位】太原理工大学焊接材料研究所【正文语种】中文Q690钢以其足够的高强度、低的韧脆转变温度和一定的伸长率,在工程机械、船舶起重机械、煤矿机械、风电和核电装置等行业获得了应用。
虽然说现有的焊接材料及其匹配焊接工艺,基本能满足各类制造要求,但是,随着应用的进一步扩大,该钢焊接接头的使用性能方面仍然暴露出一些问题。
这些问题依然涉及到焊接材料和配套工艺。
在一些情况下,所谓的主流工艺依然不尽如人意,比如在大拘束条件下,或冬季严寒季节施工时,为防止裂纹发生,有的工艺变得复杂、辅助时间加长、工艺条件严紧,使其可操作性变差。
另一方面,施工中存在这样的现象:有时候,焊接材料的变化可能改变工艺特性;反之,工艺方法的某些改变亦可能改变接头的性能。
事实上焊接材料和配套工艺已经成为相辅相成、相得益彰的充分和必要条件相互关系,似有动一发牵全身之反应。
鉴于Q690钢结构使用性能,主要是承载受力结构,非高温、耐腐蚀等特殊场合,属于强度用钢特点,该钢焊接材料的选用原则应当采用“强度匹配”原则。
本文特意将Q690钢焊接材料的选择与该钢的焊接性、焊接材料种类、工艺方法及应用相联系,探讨其选用原则。
Q690
Q690
Q690是材料名称,属于高强度焊接结构钢。
其中Q代表屈服强度,690代表屈服强度值Q690钢板后面带有不同的等级表示Q690的冲击温度。
D级钢板的冲击为﹣20°C。
E级钢板的冲击为﹣40°C。
C级钢板的冲击为0°C Q690D钢板具有较高的屈服强度和抗拉强度,被广泛应用于煤矿机械、工程机械方面。
如液压支架、港口起重机、平板运输车等。
简介
材料名称:Q690 标准:GB/T 1591—2008
化学成分
碳(C):≤0.18,
锰(Mn):≤2.00,
硅(Si):≤0.60,
磷(P):≤0.025,
硫(S):≤0.020,
铌(Nb) :≤0.11,
钒(V):≤0.12,
钛(Ti):≤0.20,
铬(Cr):≤1.00,
镍(Ni):≤0.80,
铜(Cu):≤0.80,
氮(N):≤0.015,
钼(Mo):≤0.30,
硼(B):≤0.004,
铝(Al):≥0.015,
Q690常用规格尺寸
力学性能
-抗拉强度σb (MPa)
-屈服强度σs (MPa)
-布氏硬度值E
-伸长率δ/%。
Q690DR调质高强度容器板,Q690DR钢板规格,Q690DR钢板订轧
Q690DR调质高强度容器板,Q690DR钢板规格,Q690DR钢板订轧Q690DR调质容器板,Q690DR材料被广泛用于制造高层建筑的结构部件,如梁和柱。
其高强度能够承受大量的压力和重量,同时耐腐蚀性保证了它的长期使用寿命。
Q690DR(-50℃冲击)。
Q690DR低温钢板定轧:舞钢孙凡“Q”:表示钢板屈服强度“屈”首写字母“690”:表示钢板屈服强度下限不小于690MPaR——压力容器“容”的汉语拼音首字母。
Q690DR材质的优势主要体现在以下几个方面:1. 高强度:Q690DR材质具有很高的屈服强度和抗拉强度,能够承受较大的压力和荷载,提供了安全可靠的使用保障。
2. 良好的冷加工性能:Q690DR材质具有良好的塑性和延展性,可通过冷加工方式将其制成各种形状和尺寸的零部件,满足不同工程需求。
3. 优异的焊接性能:Q690DR材质具有良好的焊接可靠性,可以通过各种常用的焊接方法进行连接,使其更加便于制造和安装。
4. 抗腐蚀性能强:Q690DR材质经过特殊的合金化处理和表面处理,具有较好的抗腐蚀性能,能够长期运行于恶劣的工况环境下而不受损。
Q690DR规格尺寸:材质厚度宽度长度提货地Q690DR8*2200*12000舞钢Q690DR10*2200*12000舞钢Q690DR12*2200*12000舞钢Q690DR14*2200*12000舞钢Q690DR16*2200*12000舞钢Q690DR18*2200*12000舞钢Q690DR20*2200*12000舞钢Q690DR22*2500*12000舞钢Q690DR25*2500*12000舞钢Q690DR是一种具有高强度、耐腐蚀性、导热性、导电性、可塑性和焊接性的新型材料。
它在建筑、机械、电子、电气、制造和其他许多领域都有着广泛的应用。
随着科技的不断进步,Q690DR材料的应用领域还将不断拓展,并为相关行业带来更多的便利和创新。
q690qe高强度桥梁钢防脆断设计方法
抗脆性。
改进热处理工艺
控制冷却速度
采用合理的控制冷却速度的热处 理工艺,以获得理想的相变组织
和机械性能。
优化加热温度
通过优化加热温度和时间,改善钢 的显微组织和力学性能,降低脆性 风险。
回火处理
进行适当的回火处理,以进一步调 整钢的力学性能和韧性,提高抗脆 断能力。
引入特殊加工技术
1 2
轧制过程中进行温变形
03 制定相关标准和规范,促进q690qe高强度桥梁 钢在桥梁、建筑等领域的广泛应用。
THANKS
谢谢您的观看
降低维护成本
通过预防脆断,可以减少 维修和加固的费用,降低 长期运营成本。
防脆断设计的挑战
材料特性
结构设计
q690qe高强度桥梁钢具有较高的脆 性倾向,需要充分了解其材料特性和 脆断机理。
如何在满足结构强度和刚度的前提下 ,实现有效的防脆断设计,是设计过 程中的一大挑战。
复杂荷载
桥梁在实际运营中承受多种复杂荷载 ,如车辆、风、地震等,需充分考虑 这些因素对防脆断设计的影响。
q690qe高强度桥梁钢防脆断 设计方法
汇报人: 2024-01-08
目录
• q690qe高强度桥梁钢简介 • 防脆断设计的重要性 • q690qe高强度桥梁钢的防脆
断设计方法 • 防脆断设计案例分析 • 未来研究方向与展望
01
q690qe高强度桥梁钢简介
q690qe的定义与 其屈服强度为690MPa,具有良 好的低温韧性、抗疲劳性能和抗 脆断能力。
q690qe的优势与局限性
优势
Q690QE钢具有高强度、高韧性、良 好的耐腐蚀性和低温性能,能够提高 结构物的安全性和耐久性,降低维护 成本。
q690 高强钢结构设计标准
Q690 高强钢结构设计标准一、总则1. 本标准规定了Q690高强钢结构设计的基本原则和要求,适用于桥梁、建筑、电力、水利等行业的钢结构设计。
2. Q690高强钢结构设计应综合考虑结构的安全性、适用性、耐久性和经济性,并满足相关规范和标准的要求。
二、术语和符号1. 本标准采用国家现行有关标准规定的术语和符号。
2. 为了便于使用,本标准还对一些常用的术语和符号进行了统一规定。
三、材料1. Q690高强钢结构采用的材料应符合国家现行有关标准的规定。
2. 材料应具有质量证明文件,并符合设计要求。
3. 材料进场时应进行检验,确保符合设计要求。
四、荷载与荷载效应1. 荷载应按照国家现行有关标准的规定进行分类和取值。
2. 荷载效应组合应按照国家现行有关标准的规定进行计算。
五、结构设计的基本规定1. 结构设计应符合国家现行有关标准的规定。
2. 结构设计应根据使用要求和地质条件进行结构选型和布置。
3. 结构设计应考虑结构的使用环境因素,采取相应的防腐、防火等措施。
六、受弯构件设计1. 受弯构件应进行强度、刚度和稳定性计算。
2. 受弯构件的截面形式和尺寸应按照国家现行有关标准的规定进行选择和设计。
3. 受弯构件的构造要求应按照国家现行有关标准的规定进行设计。
七、轴心受力构件和拉弯、压弯构件设计1. 轴心受力构件应进行强度、刚度和稳定性计算。
2. 拉弯和压弯构件应进行强度和稳定性计算。
3. 轴心受力构件和拉弯、压弯构件的截面形式和尺寸应按照国家现行有关标准的规定进行选择和设计。
4. 轴心受力构件和拉弯、压弯构件的构造要求应按照国家现行有关标准的规定进行设计。
八、疲劳计算按国家现行有关标准的规定进行。
九、构造要求1. 构造要求应符合国家现行有关标准的规定。
2. 在不影响结构性能的前提下,允许对构造要求进行优化。
3. 结构用钢材的连接和节点设计应符合国家现行有关标准的规定。
十、桥梁用钢结构人行道和梯道1. 桥梁用钢结构人行道和梯道应按照相关规范进行设计。
Q690D高强度结构调质钢
一、介绍:钢的牌号由代表屈服强度的拼音首字母,规定的屈服强度数值下限、质量等级符号组成。如:Q690D。Q—屈服强度的拼音首字母,690—屈服强度数值为690,D—质量等级(-20℃低温冲击)。
二、交货状态:淬火+回火
三、化学成分:
C
SI
Mn
p
S
Cu
Cr
0.2
0.8
1.8
0.025
六、实验方法:
序号
检验项目
取样数量(个)
取样方法
实验方法
1
化学分析
1/炉
GB/T 20066
GB/T 223
2
拉伸
1
GB/T 2975
GB/T 228
3
冲击
3
GB/T 2975
GB/T 229
4
无损检验
逐张检测
无损检验标准
GB/T 2970
注:对化学成分进行仲裁实验时,按照GB/T 223
七、应用:
0.015
0.5
1.5
NI
MO
B
V
Nb
Ti
2.0
0.7
0.0015
0.12
0.06
0.05
四、力学性能:
拉伸实验
冲击试验
屈服强度
抗拉强度
伸长率
冲击吸收能量
厚度厚度≤Fra bibliotek050-100
100-150
≤50
50-100
100-150
690
650
630
770-940
760-930
710-900
17
47
五、碳当量计算:CET=C+(Mn+Mo)/10+(Cr+Cu)/20+Ni/40
q690无缝钢管标准
q690无缝钢管标准
Q690无缝钢管是指材质为Q690的无缝钢管。
Q690是一种高强度低合金结构钢,其拉伸强度为690MPa。
无缝钢管是一种无接缝的钢管,具有较高的强度和耐蚀性。
在中国,Q690无缝钢管的标准主要有以下几种:
1. GB/T 8162-2018《结构用无缝钢管》:该标准适用于一般结构和机械用途的无缝钢管。
其中,Q690是该标准中的一种材质。
2. GB/T 17396-2009《石油与天然气工业用无缝钢管》:该标准适用于石油和天然气工业中的输送管道,其中也包括了
Q690的材质要求。
3. YB/T 5052-2012《汽车用无缝钢管》:该标准适用于汽车制造业中的无缝钢管,其中也包括了Q690的材质要求。
以上是一些中国国内使用的Q690无缝钢管标准,其他国家或地区可能有不同的标准和规范。
对于具体的应用需求,建议参考相关国家或地区的钢管标准进行选择。
Q690E
表 3 焊 条 化 学 成 分 比 较
2 焊 接 性 分 析
由表 1可 知 , Q 6 9 0 E的 合 金 元 素 含 量 比较 高 。
根 据 冷 裂纹 敏 感 指 数 P c m=C + Mn , 2 0 + S i , 3 O + N i , 6 o +
C r / 2 0 + Mo / 1 5 + v , 1 O + 5 B=0 . 5 0 9 %.可 知 Q 6 9 0 E焊接
中图 分 类 号 : T G 4 2 2
高 强 钢 进 行 焊 接 苎 备 , 采 篓 . 兰 1 Q 6 9 0 E 化 学 成 分 及 力 学 性 能 目前 有关 Q 6 9 0 E的焊接工 艺评 定 … … ~ … … …
古
。
文献还 比较少 . 因 此就 3 5 mm厚 的 Q 6 9 0 E板材 对 接 的焊 接材 料 及 焊接 工艺 做 了一 些 研究 . 并 取 得 了 良
第3 1卷
第 2期
甘肃 科技
Ga n s u S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
Vo1 . 31 No . 2
2 0 1 5年 1月
J a n .2 01 5
Q6 9 0 E低 合金高强钢焊接工艺研 究
王 博
( 渤 海船 舶 职 业 学 院 材 料 系 , 辽 宁 葫芦岛 1 2 5 0 0 0 )
泽 。具体 焊接 工艺参 数见 表 5 。
规 范 值 一
焊 缝 中 t
4 5 J
4 0 ℃
G E L - 1 1 8 M
熔合线外 l m m
熔合线外 5 m m
1 6 9 . 3 J
Q690R调质容器板,Q690RD容器板定轧,Q690RE钢板化学成分分析
Q690R调质容器板,Q690RD容器板定轧,Q690RE钢板化学成分分析
Q690R调质容器板分为D E两个级别。
Q690R钢板的力学性能与其他高强度结构钢板相比,具有更高的强度和更好的韧性,因此在实际应用中能够承受更加恶劣的工作环境和更高应力的作用。
“Q”:表示钢板屈服强度“屈”首写字母
“490”:表示钢板屈服强度下限不小于490MPa
“R”:表示钢板是容器板
“D”:表示钢板质量等级为D级表示钢板做-20度冲击
“E”:表示钢板质量等级为E级表示钢板做-40度冲击
Q690R调质容器板热处理:调质
Q690RD容器板定轧:#舞钢孙凡#
Q690RD钢板的化学成分
Q690RD钢板的化学成分(单位%):
碳C:≤0.20%,硅Si:≤0.60%,锰Mn:≤1.80%,
磷P:≤0.03%,硫S:≤0.02%,铌Nb:≤0.11%,
钒V:≤0.12%,钛Ti:≤0.20%,铬Cr:≤1.0%,
镍Ni:≤0.8%,铜Cu:≤0.3%。
Q690R钢力学性能:
抗拉强度(σb/MPa):≥780~920Mpa
屈服点(σs/MPa):≥690Mpa
延伸率:≥16%
温度/℃:-20℃
Q690R钢板用途: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、没气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
Q690高强度钢板焊接的工艺优化探究
Q690高强度钢板焊接的工艺优化探究摘要:文章在基于对Q690高强度钢板的成分和力学性能及特点等进行介绍和分析的基础上,对此钢板进行焊接之前的准备工作,以及焊接中的焊接工艺参数选择和焊接工艺优化等进行研究和分析,以供参考。
关键词:Q690高强度钢板;焊接工艺;优化1引言近年来随着我国工业化进程的不断加快,我国社会对于煤炭资源的需求量不断增加,而且随着煤矿开采深度的增加,煤矿开采的难度也随之增加,对煤矿开采机械设备也提出了较高的要求。
以液压支架为例,它是煤矿开采工作面中的主要设备之一,主要起到支撑顶板的作用,但是由于其长时间处于较为恶劣的煤矿作业环境中,受到动、静两种载荷的影响,所以对其结构稳定性有着较高的要求。
而Q690高强度钢板由于具有较高的强度和较长的使用寿命,在煤矿机械中广泛应用。
但是由于Q690钢板本身具有一定的淬硬性,所以在对其进行焊接作业的过程中容易出现冷裂问题,需要对其焊接工艺进行优化来满足焊接以及机械设备和煤矿安全生产的要求。
2 Q690高强度钢板概述Q690高强度钢板属于焊接结构钢材,其代表的是屈服强度为690的钢材,通常对于实际使用中的高强度钢板,还会在Q690后面加上代表不同冲击温度的字母,比如Q690C就说明其冲击温度为0℃,而字母D则代表冲击温度为-20℃,字母E则代表冲击温度为-40℃等。
正是由于此种钢板具有较高的屈服强度和抗拉强度,所以在目前的煤矿机械中得到广泛应用,且主要应用于液压支架中。
Q690合金钢的主要成分和力学性能如表2.1所示。
3 Q690高强度钢板焊接准备针对Q690的成分和力学性能,为了提高焊接作业的质量和焊缝的质量水平等,需要在焊接作业之前对Q690高强度钢板的焊接工艺进行合理确定,并且在焊接作业正式开始之前,首先需要对其试件进行加工、清理和打磨,并且同时进行手工枪的预热和定位点装,然后再进行整体预热。
这主要是由于煤矿机械设备通常具有较厚的厚度和较高的强度,为了避免焊接变形等问题,需要采取预热的方式,且预热温度不能低于200℃,而且在预热完成之后应立即进行焊接作业,且保证在焊接作业开始时温度也不应低于100℃。
高强度结构钢 牌号
高强度结构钢牌号
高强度结构钢的牌号有很多,例如Q420B、Q460C、Q550D、Q690D、Q890D、Q960E、Q800F、Q1100D和Q1300D等。
这些牌号中的数字代表了钢材的屈服强度和抗拉强度。
例如,Q690E是一种常用的超高强度钢材,具有极高的强度和韧性,主要用于工程机械、桥梁、船舶和矿山机械等领域。
这种钢材具有良好的低温韧性和焊接性能,常用于低温环境和海洋工程等场合。
再如,Q800F是一种热轧的高强度低合金钢,具有极高的屈服强度和抗拉强度,可用于制造高层建筑、大型船舶、桥梁和航空器等领域。
这种钢材具有良好的加工性能和耐腐蚀性能,可适用于各种复杂的工况环境。
以上信息仅供参考,如需获取更准确的信息,建议查阅相关资料或咨询专业人士。
Q690E钢板切割,Q690E钢板规格明细,Q690E高强板
Q690E钢板切割,Q690E钢板规格明细,Q690E高强板
Q690E是高强度结构用调质钢板,Q690E钢板执行标准:执行国标的GB/T16270-2009标准。
根据需求的不同也可做正火+回火或者正火+淬火或者热轧.
Q690E钢板库存:#舞阳孙凡#
Q690E钢板牌号介绍:
“Q”:表示屈服强度的“屈”字拼音首字母;
“690”:表示钢板厚度大于等于16mm小屈服强度值为690,单位MPa
“E”:表示钢板的质量等级,E级钢板的冲击为﹣40°C。
Q690E可称为屈服强度690Mpa的耐低温高强钢.
Q690E钢板用途:
Q690E钢板常用于起重设备、港口机械、桥梁建筑、钢结构、船舶、压力容器、建筑机械、冶金设备、矿山机械.
Q690E钢板规格明细:
Q690E 10*2500*12000
Q690E 20*2500*12000
Q690E 30*2500*12000
Q690E 40*2500*12000
Q690E 60*2500*12000
Q690E 70*2500*12000
Q690E钢板切割,Q690E钢板数控切割,Q690E钢板等离子切割,Q690E钢板激光切割
船舶及海洋工程用结构钢
耐磨钢
管线用钢
高层建筑用结构钢
桥梁结构用钢
水电用钢
核电用钢
风电用钢。
Q690高强度钢板的焊接实用工艺
Q690高强度钢板的焊接工艺Q690高强度钢板气体保护焊焊接质量,对ZY10000/26/25液压支架起到举足轻重的作用,考虑到Q690高强度钢板焊接接头的强度,焊前预热,选择不同的焊接工艺方法和焊接材料,将直接影响焊接质量,本文主要从Q690高强度钢板在大采高支架顶梁方面的气体保护焊焊前准备及焊接过程等的工艺方面论述,制定出合理的焊接工艺。
Q690高强度钢板在屈服强度高,焊接性能好,主要应用于港口机械、起重机、煤矿机械、挖掘机等。
十一五规划中:煤炭行业的技术进步和结构调整将对煤炭用钢提出新要求:一是钢材用量将有较大幅度提高,对钢材质量性能提出了更高要求。
木支护等落后开采式会被取代,锚杆支护是煤炭巷道支护技术的发展方向,预计2010年锚杆支护用钢量将达350万吨以上。
为提高煤矿巷道安全性,高强度、高韧性、有一定抗冲击性的钢材(如82B钢绞线等)需求将增加。
二是高强度、高性能的中厚板需求量将增加。
近年来,为适应综合机械化采煤的需要,我国液压支架产量呈现爆发性的上升态势,同时液压支架所承受的压力增大,这将大量使用抗拉强度在70公斤和80公斤级别的钢板(Q690及以上级别)。
可见Q690高强度板在煤炭支护方面应用的广泛。
Q690高强度钢板在我公司今年生产的大采高支架中的比例占到85%以上。
本篇主要论述Q690高强度钢板气体保护焊焊接工艺方法。
焊接工艺准备1、焊接设备: 500ACO2气体保护焊机。
2、焊接材料选用:为保证焊缝的强度和机械性能,焊丝材料更要有一定的含碳量和较高的合金含量。
焊丝:采用80Kg级高锰中硅φ1.6mm 实芯焊丝(要求焊丝表面镀铜,不允许生锈受潮)。
3、焊接的坡口设计:根据Q690高强度钢板,在ZY10000/26/25液压支架上的部位和结构,质量要求,材质特点和气体保护焊焊接工艺特点,综合考虑后进行设计,采用单面V型坡口和T型对接,如图所示。
4、坡口的加工:采用热切割方法,进行垂直平行切割,再进行正、反坡口加工,坡口的加工,可以用机械方法和热切割方法进行,机械加工方法,即刨坡口角度,刨后要去油污,热切割后要去熔渣,去氧化皮并打磨光顺。
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Q690E高强度结构用调质钢板
(本牌号执行标准GB/T 16270-2009)
1、范围
本标准规定了高强度结构用调制钢板的牌号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。
本标准适用于厚度不大于150mm,以调质(淬火+回火)状态交货的高强度结构用钢板。
2、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成本本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差
GB/T 223.5 钢铁及合金化学分析方法还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量
GBT/T 223.9 钢铁及合金铝含量的测定铬天青S分光光度法
GB/T 223.11 钢铁及合金化学分析方法过硫酸铵氧化容量法测定铬量
GB/T 223.14 钢铁及合金化学分析方法钽试剂萃取取光度法测定钒含量
GB/T 223.16 钢铁及合金化学分析方法变色酸光度法测定钛含量
GB/T 223.17 钢铁及合金化学分析方法二安替比林甲烷光度法测定钛含量
GB/T 223.23 钢铁及合金镍含量的测定丁二酮肟分光光度法
GB/T 223.26 钢铁及合金钼含量的测定硫氰酸盐分光光度法
GB/T 223.40 钢铁及合金铌含量的测定氯磺酚S分光光度法
GB/T 223.53 钢铁及合金化学分析方法火焰原子吸收分光光度法测定铜含量
GB/T 223.54 钢铁及合金化学分析方法火焰原子吸收分光光度法测定镍量
GB/T 223.58 钢铁及合金化学分析方法亚坤酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量
GB/T 223.59 钢铁及合金化学分析方法锑磷钼蓝光度法测定磷量
GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法高氯酸脱水重量法测定硅含量
FB/T 223.62 钢铁及合金化学分析方法乙酸丁酯萃取光度法测定磷量
GB/T 223.63 钢铁及合金化学分析方法高碘酸钠(钾)光度法测定锰量
GB/T 223.64 钢铁及合金锰含量的测定火焰原子吸收光谱法
GB/T 223.68 钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
GB/T 223.69 钢铁及合金碳含量的测定管式炉内燃烧后气体容量法
GB/T 223.76 钢铁及合金化学分析方法火焰原子吸收光谱法测定钒含量
GB/T 223.78 钢铁及合金化学分析方法姜黄素直接光度法测定硼含量
GB/T 228 金属材料室温拉伸试验方法(GB/T 228-2002,eqvISO6892:1998)
GT/T 229 金属材料夏比摆锤冲击试验方法(GB/T 229-2007,ISO 148-1:2006,MOD)
GB/T 247 钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T 709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 2970 厚钢板超声波检验方法
GB/T 钢及钢产品的力学性能实验取样位置及试样的制备(GB/T 2975-1998,eqvISO377:1997)
GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)
GB/T 14977 热轧钢板表面质量一般要求
GB/T 17505 钢及钢产品交货一般技术要求(GB/T 17505-1998,eqvISO404:1992)
GB/T 20123 钢铁总碳含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)(GB/T 20123-2006,ISO 15350:2000,IDT)
GB/T 20125 低合金钢多元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法
GB/T 20126 非合金钢低碳含量的测定第2部分:感应炉(经预热)内燃烧后红外吸收法(GB/T 20126-2006,ISO 15349-2:1999,IDT)
GB/T 20066 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法(GB/T 20066-2006,
eqvISO14284:1996)
YB/T 081 冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定原则
3、牌号命名方法
钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音首位字母,规定最小屈服强度数值、质量等级符号(C、D、E、F)三个部分按顺序排列。
示例:Q690E
Q-钢材屈服强度的“屈”字汉语拼音的首位字母;
690—规定最小屈服强度数值,单位MPa;
E—质量等级符号;
4、订货所需信息
订货时用户需提供以下信息
a)本标准牌号;
b)牌号;
c)尺寸;
d)交货状态;
e)边缘状态;
f)重量;
g)用途;
h)其他要求。
5、尺寸、外形、重量及允许偏差
5.1、钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定。
5.2、经供需双方协议,可供应其他尺寸、外形及允许偏差的钢板。
6、技术要求
6.1、牌号和化学成分
6.1.1、钢的牌号、化学成分(熔炼分析)和碳当量CEV应符合表1的规定。
6.1.2、根据需方要求,经供需双方协商并在合同中注明,可以提供碳当量CET,
CET=C+(Mn+Mo)/10+(Cr+Cu)/20+Ni/40。
6.1.3、成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。
6.2、冶炼方法
由氧气转炉或电炉冶炼。
6.3、交货状态
钢板按调质(淬火+回火)状态交货。
6.4、力学性能和工艺性能
6.4.1、钢板的力学性能和工艺性能应符合表2的规定。
6.4.2、夏比摆锤冲击功,按一组三个试样算数平均值计算,允许其中一个试样单个值低于表2规定值,但不得低于规定值的70%。
表1
b 钢中至少应添加Nb 、Ti
、Al 中的一种细化晶粒元素,其中至少一种元素的最小量为0.015%
(对于Al 为C CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V )/5+(Ni+Cu )/15。
)
表2
a 当拉伸实验适用于横向试样,冲击试验适用于纵向试样。
b 当屈服现象不明显时,采用Rpo.2。
6.4.3、当钢板厚度小于12mm 钢板的夏比摆锤冲击试验应采用辅助试样。
厚
度>8mm~<12mm 钢板辅助试样尺寸为10mm*7.5mm*55mm ,其实验结果不小于规定值的75%;厚度6mm~8mm 钢板辅助试样尺寸为10mm*5mm*55mm ,其实验结果不小于规定值的50%。
厚度小于6mm 的钢板不做冲击实验。
6.5、表面质量
6.5.1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、折叠和夹杂等缺陷。
钢板不得有分层。
如上述缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得大于钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。
缺陷清理处应平滑无棱角。
6.5.2、其他缺陷允许存在,但深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处厚度不超过钢板允许最小厚度。
6.5.3、经供需双方协商,并在合同中注明,钢板允许焊补。
如调质处理后进行焊补,应再次进行调质处理。
6.5.4、经供需双方协商,并在合同中注明,表面质量可按GB/T 14977的规定。
6.6、特殊要求
6.6.1、经供需双方协商并在合同中注明,钢板可逐张进行超声波检测,检测方法按GB/T 2970的规定,检测标准和合格级别应在合同中注明。
6.6.2、经供需双方协商并在合同中注明,可对钢板提出其他特殊要求。
7、试验方法
7.1、每批钢板的检验项目、试样适量、取样方法和实验方法应符合表3的规定。
表3。