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所谓层状撕裂是-种受多种冶金因素和机械因素制约而造成焊接钢结构损坏的复杂现象。从冶金学方面讲,钢板出现层状撕裂的主要原因是:钢中的硫化锰非金属夹杂,硅酸盐系和氧化铝系夹杂,氢、氧气体夹杂和铸造缺陷等形成的剥离裂纹源。如钢中的硫含量过高和有粗大的硫化锰非金属夹杂存在,当钢坯进行热加工时,在高温下硫化锰夹杂易于变形而被拉长,在平行钢板轧制表面方向上则形成细长的大片硫化锰夹杂,即剥离性裂纹源。中国生产的Z向钢板的标志是在母级钢钢号后面加上Z向钢板等级标志Z15、Z25、Z35。
钢板如果按照厚度进行划分的话,主要有薄板和厚板。薄钢板是用热轧或冷轧方法生产的厚度在0.2-4mm之间的钢板。薄钢板宽度在500-1800mm之间。根据不同的用途,薄钢板采用不同材质钢坯轧制而成。通常采用材质有普碳钢,优碳钢,合金结构钢,碳素工具钢,不锈钢和电工用硅钢等。在较高温度(例如200~500℃)的磨料磨损条件下工作的工件或由于摩擦热使表面经受较高温度的工件,可采用铬钼钒、铬钼钒镍或铬钼钒钨等合金耐磨钢,这类钢淬火后,经中温或高温回火时,有二次硬化效应。主要用于汽车工业,航空工业,搪瓷工业,电气工业,机械工业等部门。薄钢板除轧制后直接交货之外,还要经过酸洗的,镀锌和镀锡等。
厚钢板是厚度在4mm以上钢板的统称,在实际工作中,常将厚度小于20mm的钢板称为中板,厚度在20-60mm的钢板则称为厚板,厚度大于60mm的钢板则需在专门的特厚板轧机上轧制,故称特厚板。厚钢板的宽度从1800-4000mm。厚板按用途又分造船钢板,桥梁钢板,锅炉钢板,高压容器钢板,花纹钢板,汽车钢板,装甲钢板和复合钢板等。耐候钢,即耐大气腐蚀钢,是介于普通钢和不锈钢之间的低合金钢系列,耐候钢由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成,具有优质钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温、耐疲劳等特性。
z向钢在焊接时,特别是T形和角接接头,在强制拘束的条件下,焊缝收缩时会在母材厚度方向产生很大的拉伸应力和应变,当应变超过母材金属的塑性变形能力时,夹杂物与金属基体之间就会发生分离而产生微裂,在应力的继续作用下,裂纹沿着夹杂所在平面进行扩展,就形成的所谓平台。采用焊接连接的钢结构中,当钢板厚度不小于40mm且承受沿板厚度方向的拉力时,为避免焊接时产生层状撕裂,需采用抗层状撕裂的钢材(通常简称为“Z向钢”)。
层状撕裂的因素有:1.非金属夹杂物的种类,数量和分布形态是z向钢产生层状撕裂的基本原因,是造成钢的各向异性,力学性能差异的内在因素。钢中夹杂物一般常见的有硫化物,各种硅酸盐和铝酸盐等。2.z向拘束应力,厚壁结构在焊接过程中承受不同程度的z向拘束应力,同时还不焊后的残余应力及负载,它们是造成层状撕裂的力学条件。3.氢的影响,在焊接热影响区附近,由冷裂诱发成为层状撕裂中氢是一个重要的影响因素。采用合理的设计和良好的焊接工艺,减小焊接拘束度等也是防止出现层状撕裂的有效手段。如果您还想了解更多关于z向钢的资讯,欢迎您多多关注我们的信息哦!
其实,层状撕裂的产生与钢种强度级别无关,主要与钢种夹杂物量和分布形态有关。在轧制钢板中存在硫化物,氧化物和硅酸盐等低熔点非金属夹杂物,其中尤以硫化物的作用为主,在轧制过程中被延展成片状,分布在与表面平行的各层中,在垂直于厚度方向的焊接应力作用下,夹杂物先开裂并扩展,以后这种开裂在各层之间继发生,连成一体,造成层状撕裂的阶梯性。耐候钢由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成,具有优质钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温、疲劳等特性。
当高建钢冷轧出现宽展的现象时,我们可以通过调整张力,来解决这个问题。当机组张力不满足工艺需求调整量时,会出现宽展问题。根据可逆式冷轧轧制工艺要求,张力设定随道次增加逐渐减少。抗层状撕裂钢(lamellartearingresistantsteel)是一类保证厚度方向力学性能的低合金钢。为此,优化中间道次的前后张力差值,带钢卷取时以不产生卷取层间滑动为原则,适当提高中间道次的张力值,可以在很大程度上减少宽展量。
在现实用途中,我们都会遇见高建钢冷轧宽展的情况,我们可以通过减少轧制道次,来解决这个问题。一般情况下,轧制过程中压下量愈大,宽展量愈大;相应的,轧制道次愈多,道次压下量愈小,宽展量愈小。在总压下量一定的前提下,轧制道次愈多,总体宽展量愈大,为此,应优化轧制规程,减少轧制道次。耐候钢特点:耐候钢是指具有保护锈层耐大气腐蚀,可用于制造车辆、桥梁、塔架、集装箱等钢结构的低合金结构钢。
其实影响高建钢冷轧宽展的因素有很多,而相应的解决措施也不是只有降低摩擦力,小辊径轧辊轧制,调整张力以及减少轧制道次来解决的,随着时代的发展,我们在钢板制作上的技术也会越来越有提升,尽量避免让高建钢冷轧生产中出现问题。我厂专注于生产中厚板,风塔板,Z向钢,高建钢,桥梁板,欢迎有需要的朋友致电。如钢中的硫含量过高和有粗大的硫化锰非金属夹杂存在,当钢坯进行热加工时,在高温下硫化锰夹杂易于变形而被拉长,在平行钢板轧制表面方向上则形成细长的大片硫化锰夹杂,即剥离性裂纹源。