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Q345B矩形管的控制冷却工艺 Q345B矩形管生产的目的是获得拉拔性能良好的索氏体组织,理论上应使相变在630℃左右发生,而实际生产中不可能是完全的等温转变,终产品中除了索氏体,还可能有少量铁素体和片状珠光体。本文采用热模拟实验的数据,对Q345B矩形管的动态连续冷却转变曲线(CCT曲线)进行了研究,讨论了吐丝温度和风冷线冷却制度对组织性能的影响,并结合高速线材控制冷却过程中的两个基本模型,即斯太尔摩风冷线上奥氏体向珠光体转变模型及终显微组织与力学性能的关系模型,分析了Q345B矩形管的控制冷却过程与终的显微组织和力学性能的关系,以便对冷却制度进行优化,降低组织性能改判率。 1 CCT曲线的绘制 试样钢种为WLX82A,轧制前坯料尺寸为200mm×200mm×6000mm,成品断面尺寸为.5mm。于粗轧机出口摆剪处剪下一段粗轧坯试样,加工为中8mm×15mm的圆柱体。 将Q345B矩形管试样加热至1100℃,保温5min后冷却至1050CC,以50/s应变速率、60%相对变形程度进行压缩变形。根据现场的生产工艺,设定了3个起始冷却温度880、910、940℃,变形后的试样分别从880、910、940℃开始以0.8、3、6、10、20、30、40℃/s7种不同的冷却速度进行冷却至200℃,测得温度.膨胀量时间曲线,用热膨胀法确定相变温度和时间,利用Origin软件绘制动态CCT曲线。同时以3个试样分别从880、910、940℃淬火,测量此温度下奥氏体晶粒尺寸。 2 结果分析 Q345B矩形管热模拟实验中的起始冷却温度,对应现场线材进入斯太尔摩风冷线的吐丝温度。在同一冷却速度下,随着起始冷却温度的升高,转变终了温度有不同程度的升高。起始冷却温度越高,线材的连续转变过程中在高温阶段停留的时间越长,具有的能量越高,在晶界上越容易形核长大,并且此时过冷度也较大,转变较快。 利用LeicaDM6000金相显微镜和SEMQuant400扫描电镜对热模拟试样进行定量金相分析,得到试样奥氏体化晶粒尺寸和珠光体片问距。降低吐丝温度,一方面影响变形后奥氏体晶粒长大倾向,使相变前奥氏体晶粒越小,晶界面积增大,组织中铁素体比例增加,利于形成较细晶粒组织;另一方面,珠光体量减少,珠光体片层问距变大,抗拉强度和屈服强度降低。 从实际生产情况以及用户对Q345B矩形管强度性能的要求考虑,吐丝温度可以设定在较高温度区问内(910~930℃),从而获得较高的抗拉强度。但吐丝温度也不能太高,NTM(无扭精轧机组)出口温度和吐丝温度之间应当有一定的温降,否则由于线材长时间处于高温区,奥氏体晶粒长大,终相变后珠光体量增多,使得去除氧化铁皮困难。另外,吐丝温度的波动应严格控制在±10℃范围内以改善通条性能
无缝钢管表面有裂纹是怎么导致的 无缝钢管的表面的整洁以及光洁程度是一个无缝钢管的选择的一个要求,由于无缝钢管的表面度的整洁与否成为了客户选择的比较关键的一个地方。近些年来被很多的公司所重视,那么无缝钢管的表面有裂纹是一个比较常见的现象,也是直接导致售出率低下的一个原因,那么导致这样的因素是哪些呢? 一、原料因素 质量较差的管坯会出现内、外翘皮,结疤、裂缝等; 二、温度因素 无缝钢管生产的道重要工序是加热,加热不良(不均匀、温度不够等)会引起内翘皮等; 三、设备因素 从出炉开始,每一设备部件,都会影响管材的终质量。如,设备部件的碰刮,会引起外翘皮、凹坑;进穿孔机不顺利,会造成管坯头部受水淋而咬入困难或头部内翘皮;..... 四、工艺问题 工艺问题中也相当复杂,有调整的问题,有设备故障的问题、还有就是工艺部件(顶头、导板、轧辊等)磨损后产生的管材质量问题。造成的问题是包罗万象的。 因此说,就一个缺陷的产生,可能的原因会有几十种情况,如果不看到实物或不在生产现场,往往比较难以说的清楚具体的原因。
16Mn无缝钢管 包括刃口状况、硬度、圆度和直度、三是确保进入剪切的带材平直来料板形要好,横切机列的质量控制因素 剪切质量包括边部质量和尺寸精度。剪切边部质量的控制包括两部分:一是切圆盘剪控制长度方向的边部16Mn无缝管质量;二是飞剪控制的宽度方向边部质量。其质量的证:一是刀具间隙的控制;二是刀具质量的控制。张力要合适,矫直机要理调节,16Mn无缝钢管尺寸精度包括宽度精度、长度精度和对角线精度。宽度精度的保证是通过圆盘控制,主要是由设备的制造精度和认真操作来保证的长度精度的保证,主要是速辊的测量精度和飞剪的控制精度来保证的对角线精度的保证, 一是圆盘剪边后带材应为矩形;二是保证16Mn无缝钢管进入飞剪的带材与飞剪剪刃侧向垂直。滴落带是已经熔化成液体的渣铁在焦炭缝隙中向下流动的区域。这里,液态渣铁沿着焦炭块的边沿向下流淌,而煤气则在焦炭间的中心向上流通。所以煤气运动的阻力受固体焦炭块和熔融渣铁两方面的影响。一方面,焦炭粒度均匀、高温机械强度好、粉末少,炉内焦炭充填床的空隙度大,煤气阻力小;另一方面,由于渣铁与煤气的流动方向相反,为了降低煤气阻力,要求渣量少、流动性好。如果渣量过大、流动性不好时,煤气通道减小,煤气流速增加。当煤气流速足够大时,渣铁会被气流带走,无法进行正常的冶炼,这种现象叫做液泛现象。所谓的泡沫渣,这种渣易于上浮,更容易发生液泛现象,大大增加煤气阻力,破坏高炉顺行。因此,改善矿石的还原性,使美标钢管在进入滴落带以前充分被还原,尽景降低初渣中,不仅是降低直接还原度从而降低高炉热消耗的主要措施,也是减小滴落带煤气阻力,保证高炉顺行的重要条件。
Q345B矩形管综述 Q345B矩形管也叫Q345B方矩管、16Mn矩形管、Q345矩形管、方矩管、矩形管、无缝矩形管、不锈钢矩形管、方矩管、Q345B矩形管、大口径厚壁矩形管、Q345C矩形管、不锈钢方矩形钢管,无缝方矩形钢管等各种矩形管产品 ;Q345B矩形管是一种中空的长条钢材,Q345B矩形管是由于材质为Q345B故而称之为Q345B矩形管。 Q345B矩形管执行标准GBT 6728-2002 结构用冷弯空心型钢尺寸,外形,重量及允许偏差生产,是Q345B带钢经过工艺处理卷制而成。 Q345B矩形管在于它的材质Q345B材料(低合金)生产加工而成与普通矩形管在原材料材质(Q195,Q215,Q235)有很大的区别,一般是把Q345B带钢(低合金)经过拆包,平整,卷曲,焊接形成圆管,再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度常用长度为6米,12米量大可根据客户要求定尺加工。一般小规格是50根每包,大规格在4根每包不等重量控制在3吨左右。Q345B矩形管在现货方面以大规格居多在80MM*80MM-500MM*500MM,厚度在3MM-16MM
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