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在Gleeble1500D热力模拟试验机上,对Q345D钢在 室温(20 ℃)、500 ℃、550 ℃、600 ℃、650 ℃、700 ℃、750 ℃不同温度条件下进行拉伸试验研究,通过回归分析,得出屈服强度σs、极限强度σb、弹性模量E等力学性能随温度变化的规律.在500 ℃~750 ℃之间,Q345D钢的屈服强度σs、极限强度σb随温度升高而降低,而弹性模量E的变化不大.
机械性能指标(%):
牌号 壁厚mm 伸长率δ5≥(%) 屈服强度δs(MPa≥) 试验温度℃
Q345A ≤16 21 345 不需
Q345B ≤16 21 345 20
Q345C 16-35 22 ≥325 0
化学成分:
牌号 C Si Mn P S V Nb Al Ti
Q345A ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.045 ≤0.045 0.02-0.15 0.015-0.060 0.02-0.20
Q345B ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.040 ≤0.040 0.02-0.15 0.015-0.060 0.02-0.20
Q345C ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.035 ≤0.035 0.02-0.15 0.015-0.060 ≥0.015 0.02-0.20
主要是含碳含锰量不同:
Q235-A
含碳C:0.14~0.22;锰Mn:0.30~0.65;
采用热模拟机Gleeble-1500对低合金钢Q345D进行热模拟研究.通过该仪器在不同温度下对Q345D的屈服强度、抗拉强度及延伸率、断面收缩率的变化进行了测试.得出Q345D高温力学性能:800—850℃时随着温度的升高,屈服强度、抗拉强度随之升高;在900—1300℃温度区间内,温度的升高,其屈服强度和抗拉强度有所降低.对于钢的塑性,在900—1000℃降低,1000—1200℃形成了一个平台,温度高于1200℃后,钢的塑性迅速降低.
16锰钢板畸变形成原因
16锰钢板 的淬火畸变的类型可分为两类,即体积畸变和形状畸变。
淬火前后各种组织比体积不同是引起体积变化的主要原因。由马氏体→贝氏体→珠光体→奥氏体的比体积依次减小。原始组织为珠光体的16锰钢板 淬火转变为马氏体,体积胀大。若组织有大量残留奥氏体,有可能使体积缩小。只有精度特别高的耐磨衬板才考虑体积均匀胀大引起体积尺寸变化。16锰钢板 的各部位相对位置或尺寸发生变化,如板杆件弯曲、内孔胀缩、孔间距变化等统称为形状畸变。畸变形成原因有以下几种:
1、加热温度不均匀,形成的热应力引起畸变或16锰钢板在炉中放置不合理,在高温常因自重产生蠕变畸变。
2、在加热时,随加热温度升高,钢的屈服强度降低,已存在16锰钢板内部的残留应力达到高温下的屈服强度时,就会引起耐磨衬板不均匀塑性变形而造成形状畸变和残留应力松弛。
16锰钢板
3、淬火冷却时的不同时性形成的热应力和组织应力使16锰钢板局部塑性变形。形状复杂的16锰钢板,因其结构的特殊性,在淬火时,因受热和冷却时的速度不一样,增加了它的变形倾向。
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