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螺纹钢生产主要的工艺流程如下:髙炉铁水→转炉(电炉)→炉外精炼→方坯连铸→定尺切割→入库→轧钢加热炉→棒材轧机→控轧控冷→冷床→定尺剪切→收集打捆→称重→挂牌入库。
螺纹钢生产的意义和作用
螺纹钢是表面带肋的钢筋,是热轧带肋钢筋的俗称,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种,目前我国标准规定为月牙形。规格用公称直径的毫米数表示。带肋钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为6~50mm。带肋钢筋在混凝土中主要承受拉应力。带肋钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的黏结能力,因而能更好地承受外力的作用。带肋钢筋广泛用于各种建筑结构。
随着我国经济建设的快速发展,我国基础设施如房屋、桥梁、道路以及重要能源、交通等工程得到快速增长,我国正处于经济快速发展时期,宏观经济和固定资产投资将保持持续增长。建筑行业是中国和发展中发展快的行业之一,建筑用钢也将会得到长足完全统计,2006年我国螺纹钢产量已经达到8300万t。随着钢铁工艺技术的进步,螺纹钢将会不断更新换代,推出性能更好的新产品,满足用户不同的技术要求。
合金结构钢(GB3077-88):合金结构钢简称合结钢,它是在优质碳素结构钢的基础上,适当地加人一种或数种合金示素(总含量不超过5%)而制成的钢种。合金元素主要用来提高钢的淬透性,通过适当的热处理可以使钢获得较高的强度和韧性,合金结构钢在一定程度上能使零件在整个截面上.获得比较均匀的较高的综合性能,这对钢材使用是极有现实意义的。因此合金结构钢常用于制造尺寸较大,形状较复杂、用碳结钢难于满足性能要求的各种零件。
合金结构钢根据其化学成分(主要是含碳量)、使用时的热处理工艺和用途的不同,大致可以分为为渗碳钢、调质钢和氮化钢三类。渗碳钢也称表硬化钢,主要是低碳合结钢(含碳量≤0.25%),用这类钢制成的零配件,大都经过表面热处理(渗碳或氰化),淬火并低温回火,可以获得很硬的表面层(HRV60以上),而心部仍具有良好的韧性,使零部件既耐磨,又能承受较高交变载荷或冲击载荷,常用来制造齿轮、轴等。
调质钢含碳量一般在0.25%以上,属于中碳台结钢。所制成的零部件经淬火及高温回火的调质处理后,可以获得配合很好的高强度和良好的韧性,即且有良好的综合力学性能,常用于制造承受较大载荷的轴、连杆、紧固件等。
氮化钢是含铝的中碳合结钢,所制成的零部件需先经过调质或表面火焰淬火,高频淬火处理、获得所需要的力学性能,再经过终切削精加工,然后进行氮化处理、以进一步增加其表面硬度和耐磨性。常用的氮化钢是38CrMoA1钢。可制造高耐磨性、高疲劳强度、高尺寸精密度的氮化零件,如高压阀门、撑床撑杆、磨床主轴等。
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Mn是一种弱碳化物形成元素,只能与钢中的铁及铁的碳化物相结合而分别存在于铁素体和渗碳体中,一般锰在渗碳体中的浓度会高于铁素体中的浓度。由于锰是以固溶的形式存在与结构中,固溶强化在细化铁素体晶粒的同时能降低临界点,进而提高钢的强度:但 Mn 含量并非越高越好,当达到一定量之后若继续添加,便会发生相变强化使屈服强度显著增加,降低了强屈比,这对抗震性能是不利的。
Mn还具有良好的脱氧和脱硫作用,还能作为脱氧剂和脱硫剂加入钢中。当温度在450℃左右时,锰会与氮发生有利于高温拉伸强度的应变交互作用,同时由于出现回火脆性而不利于钢筋的高温延性19。通过提高Mn含量可以降低碳的扩散速度,进而得到更加细小的碳化物以提高钢筋性能l:此外Mn有利于VN和vC的溶解,使ⅤC的固溶温度降低。Mn含量的增加虽会提高材料的强度,但同时会降低钢的塑性,因此对于耐火钢Mn的含量一般控制在1.5%范围内:猛能够提高钢的淬透性以及高温瞬时强度。
Mn的存在降低钢中奥氏体的相变温度,能够在增加铁素体晶粒形核速度的同时使晶粒长大速度有所降低,从而起到细晶强化的作用。因此Mn是少见的同时具有固溶强化和细化晶粒作用的元素,但是当锰的加入量在1.0%1.5%时,会严重的影响钢筋强韧性,这是因为猛虽然降低了相变温度,可是同时会形成不利于钢筋强韧性的粗大针状铁素体;通常珠光体的含量会随着锰含量的增加而增加,当钢中碳含量相同时,铁素体量的减少则珠光体的量会增加,进而使钢筋的强度升高。有资料证明,钢的韧脆转变温度会随着珠光体量的增多而升髙,故钢中的Mn含量并非越多越好。
钢中很少的非金属夹杂物既能对钢材性能产生较大的影响。夹杂物主要是引起钢材的塑韧性下降,尤其当钢中夹杂物尺寸不规则、分布不均匀时,会严重影响钢材的力学性能。所以,在分析和研究钢材中夹杂物对力学性能的影响时,需要从钢材的各个方面进行分析,包括钢的洁净度、夹杂物的种类、夹杂物的性质以及夹杂物在生产加工过程中的变形能力等多个方面。
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