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无缺陷的连铸坯生产技术和控轧控冷手段,来达到尽可能的少加或者不加诸如Cr、N、M 之类的贵重合金元素条件下,使钢在热轧的状态下便可获得高强韧性、高可焊性以及良好的成型性能。铌(Nb)、钒(V)、钛(T) 是常见的微合金元素,有时也向钢中加入钼(Mo)、硼(B)及稀土(RE)等作为微合金元素,我国铌储量比较缺乏,但钒、钛和稀土储量极为丰富。
沉淀强化作用和品粒细化是钢筋中微合金化元素的两大主要作用。钢中的微合金化元素能够形成细小而弥散的碳化物、氮化物以及碳氮化物从而抑制了奥氏体晶粒的长大:在相变之后,细小的铁素体能够提高钢筋的强韧性,由此可见氮元素对钢筋微合金化过程中碳氮化物的析出行为有着重要的作用。
C在传统的钢铁制备中是决定钢材力学性能的主要元素,螺纹钢筋规定的含碳量 W(C)<0.25%,HRB400 的螺纹钢筋碳当量ceq≤0.54。HRB500的螺纹钢筋碳当量ceq≤0.5%,C 元素的添加通常被视为是主要的强化措施,碳含量每增加0.1%,屈服强度和抗拉强度可分别提高 28N/mm2和 70Nmm。碳的存在对奥氏体具有稳定作用,同时对贝氏体的转变具有延缓作用,另一方面能够降低上贝氏体的下限温度。含碳量很大程度的决定着残留奥氏体的的稳定性。液态凝固时的膨胀会被碳所形成的球状石墨大大增加,于是降低了凝固收缩导致的缩松倾向、缩孔和残余应力,提高了了材料的内在质量4。钢材在轧制过程中发生相变形成了铁素体(F)、渗碳体(Fe3O)和奥氏体(A),其他的对钢材起到强化作用的组织,如魏氏体(W)、马氏体(M)、贝氏体(B)等合金相则是在不同的冷却条件下形成的。碳含量的增加能够渗碳体的含量,但由于渗碳体硬而脆,在提高钢材的强度和硬度的同时使得韧性与塑性下降。因此,在对钢的化学成分进行设计时,必须对各元素对钢的作用进行综合的考虑,满足钢筋刚度要求的同时,必须要保证其良好的塑性。要严格控制钢中C的含量,不能为追求强度而大幅度提高C 含量,避免出现过高的碳当量。
锰元素
韧性断裂特征:
塑性变形的同时进行着裂纹扩展,终发生韧性断裂,这个过程是缓慢的。金属材料的断裂过程通常需要消耗很多的能量,这是因为裂纹的萌生及亚稳态扩展阻力大同时速度慢所导致的。当材料的塑性变形持续地增加、承载截面的面积不断减小、所承受载荷大于强度极限(m)以及裂纹的进一步扩展达到临界长度时便会发生韧性断裂。其塑性应变可以达到5%以上。韧性断裂由于断裂的过程缓慢、且变形明显,因此通常不会导致构件出现灾难性的破坏。
韧性断裂可分为正断和斜断两种形式。正断裂是指断面取向垂直于大正应力,也被称作平面断裂,该种断裂容易发生在具有较大形变约束的条件下;斜断裂是指断面取向与大切应力的方向相同,也被称作斜断裂,当材料的滑移形变约束较小或者不受约束时容易发生斜断裂,平面应力作用下发生的断裂就是典型的斜断裂。韧性断裂有时这两种断裂方式单一存在,有时是两种断裂同时存在。
试验所使用的材料是高强度建筑用盘螺钢,其钢号为20 MnSiV,钢中所含的各种元素包括:微合金元素钒、以及碳、硅、锰、磷、硫、氧、氮、氢等,这些元素共同作用影响着钢筋的力学性能。除了钒元素和碳元素以外,其他元素都不是有意要加入,是由矿石和冶炼过程被带入的,被称为杂质元素。杂质元素对钢的性能也具有一定程度的影响,的相关标准对各类钢材化学成分进行了严格的规定,以确保钢材具有优良的质量。以下对几种常见的化学元素进行归纳,分析其对钢筋力学性能的影响机理。
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