Kādas ir atšķirības starp Q345A, Q345B, Q345C, Q345D un Q345E tēraudu veiktspēju? Šodien es jums tos uzskaitīšu.
Attēls
Q345 ir tērauda materiāla veids. Tas ir mazleģēts tērauds (C<0.2%), which is widely used in buildings, bridges, vehicles, ships, pressure vessels, etc. Q represents the yield strength of this material, and the following 345 refers to the yield value of this material, which is about 345MPa. And the yield value will decrease with the increase of the thickness of the material.
Q345 ir labas visaptverošas mehāniskās īpašības, pieņemama veiktspēja zemā temperatūrā, laba plastika un metināmība. To izmanto vidēja un zema spiediena tvertnēm, eļļas tvertnēm, transportlīdzekļiem, celtņiem, kalnrūpniecības iekārtām, spēkstacijām, tiltiem un citām konstrukcijām, kas iztur dinamiskas slodzes, mehāniskām daļām, ēku konstrukcijām, vispārējām metāla konstrukcijām, karsti velmētiem vai normalizētiem stāvokļiem un var var izmantot dažādām konstrukcijām aukstās vietās zem -40 grādiem.
Attēls
Līmeņu klasifikācija
Q345 var iedalīt Q345A, Q345B, Q345C, Q345D un Q345E atbilstoši līmenim. Tie galvenokārt ir trieciena temperatūras atšķirība.
Q345A līmenis nozīmē, ka nav ietekmes;
Q345B līmenis nozīmē 20 grādu normālu temperatūru;
Q345C līmenis nozīmē 0 grādu triecienu;
Q345D līmenis nozīmē -20 grādi triecienu;
Q345E līmenis nozīmē -40 grādi triecienu.
Dažādās trieciena temperatūrās arī trieciena vērtības ir atšķirīgas.
Attēls
Ķīmiskais sastāvs
Q345A: C mazāks vai vienāds ar 0.20, Mn mazāks vai vienāds ar 1,7, Si mazāks vai vienāds ar 0.55, P mazāks vai vienāds ar { {9}}.045, S mazāks vai vienāds ar 0,045, V 0,02–0,15;
Q345B: C mazāks vai vienāds ar 0.20, Mn mazāks vai vienāds ar 1,7, Si mazāks vai vienāds ar 0.55, P mazāks vai vienāds ar { {9}}.040, S mazāks vai vienāds ar 0,040, V 0,02–0,15;
Q345C: C mazāks vai vienāds ar 0.20, Mn mazāks vai vienāds ar 1,7, Si mazāks vai vienāds ar 0.55, P mazāks vai vienāds ar { {9}}.035, S mazāks vai vienāds ar 0.035, V 0,02–0,15, Al lielāks vai vienāds ar 0,015;
Q345D: C mazāks vai vienāds ar 0.20, Mn mazāks vai vienāds ar 1,7, Si mazāks vai vienāds ar 0.55, P mazāks vai vienāds ar { {9}}.030, S mazāks vai vienāds ar 0,030, V 0,02–0,15, Al lielāks vai vienāds ar 0,015;
Q345E: C mazāks vai vienāds ar 0.20, Mn mazāks vai vienāds ar 1,7, Si mazāks vai vienāds ar 0.55, P mazāks vai vienāds ar { {9}}.025, S mazāks vai vienāds ar 0.025, V 0,02–0,15, Al Lielāks vai vienāds ar 0,015.
Attēls
Salīdzinājums ar 16Mn
Q345 tērauds aizstāj veco zīmolu 12MnV, 14MnNb, 18Nb, 16MnRE, 16Mn un citus tēraudus, nevis tikai 16Mn tēraudu. Ķīmiskā sastāva ziņā atšķiras arī 16Mn un Q345.
Vēl svarīgāk ir tas, ka abu tēraudu biezuma grupēšanas izmēros ir lielas atšķirības atbilstoši dažādajām tecēšanas robežām, kas neizbēgami izraisīs izmaiņas noteikta biezuma materiālu pieļaujamajā spriegumā. Tāpēc nav lietderīgi Q345 tēraudam vienkārši piemērot pieļaujamo 16Mn tērauda spriegumu, un pieļaujamais spriegums ir jānosaka atkārtoti atbilstoši jaunajam tērauda biezuma grupēšanas izmēram.
Q345 tērauda galveno komponentu elementu attiecība pamatā ir tāda pati kā 16Mn tēraudam, atšķirība ir tā, ka tiek pievienoti V, Ti un Nb sakausējuma elementi. Neliels daudzums V, Ti un Nb sakausējuma elementu var uzlabot graudus, ievērojami uzlabot tērauda stingrību un ievērojami uzlabot tērauda visaptverošās mehāniskās īpašības.
Tas ir arī tādēļ, ka tērauda plāksnes biezumu var palielināt. Tāpēc Q345 tērauda visaptverošajām mehāniskajām īpašībām jābūt labākām nekā 16 Mn tēraudam, jo īpaši tā zemās temperatūras veiktspēja nav pieejama 16 Mn tēraudam. Q345 tērauda pieļaujamais spriegums ir nedaudz lielāks nekā 16Mn tēraudam.
Attēls
Attēls
Veiktspējas salīdzinājums
Q345D bezšuvju cauruļu mehāniskās īpašības:
Stiepes izturība: 490-675 ešanas izturība: lielāka vai vienāda ar 345 Pagarinājums: lielāka vai vienāda ar 22
Q345B bezšuvju cauruļu mehāniskās īpašības:
Stiepes izturība: 490-675 ešanas izturība: lielāka vai vienāda ar 345 Pagarinājums: lielāka vai vienāda ar 21
Q345A bezšuvju cauruļu mehāniskās īpašības:
Stiepes izturība: 490-675 ešanas izturība: lielāka vai vienāda ar 345 Pagarinājums: lielāka vai vienāda ar 21
Q345C bezšuvju cauruļu mehāniskās īpašības:
Stiepes izturība: 490-675 ešanas izturība: lielāka vai vienāda ar 345 Pagarinājums: lielāka vai vienāda ar 22
Q345E bezšuvju cauruļu mehāniskās īpašības:
Stiepes izturība: 490-675 ešanas izturība: lielāka vai vienāda ar 345 Pagarinājums: lielāka vai vienāda ar 22
Attēls
Produktu sērija
Q345D tērauds tiek salīdzināts ar Q345A, B, C tēraudu. Zemas temperatūras trieciena enerģijas testa temperatūra ir zema. Labs sniegums. Kaitīgo materiālu P un S daudzums ir mazāks nekā Q345A, B un C.
Tirgus cena ir augstāka nekā Q345A, B un C.
Q345d definīcija: ① To veido Q+skaitlis+kvalitātes pakāpes simbols+deoksidācijas metodes simbols. Tā tērauda numura priekšā ir "Q", kas apzīmē tērauda tecēšanas robežu, un nākamais skaitlis apzīmē tecēšanas punkta vērtību MPa. Piemēram, Q235 ir oglekļa strukturālais tērauds ar tecēšanas robežu (σs) 235 MPa.
② Ja nepieciešams, tērauda numuram var sekot simboli, kas norāda kvalitātes pakāpi un deoksidācijas metodi. Kvalitātes pakāpes simboli ir attiecīgi A, B, C un D.
Deoksidācijas metodes simbols: F apzīmē vārošu tēraudu; b apzīmē daļēji apstrādātu tēraudu: Z apzīmē sadedzinātu tēraudu; TZ apzīmē īpašu kaltētu tēraudu, un nokaltušais tērauds var būt nemarķēts, tas ir, gan Z, gan TZ var būt nemarķēti. Piemēram, Q235-AF apzīmē A klases verdošu tēraudu.
③ Oglekļa tērauds īpašiem nolūkiem, piemēram, tiltu tērauds, kuģu būves tērauds utt., pamatā izmanto oglekļa konstrukcijas tērauda attēlojuma metodi, bet tērauda numura beigās pievieno burtus, kas norāda mērķi.
Q345 (mazleģēts augstas stiprības tērauds) tiešsaistes izvilkumi, kas saistīti ar informāciju
Attēls
Materiāla ievads
1. Q345 ķīmiskais sastāvs ir šāds (%):
Attēls
2. Q345C mehāniskās īpašības ir šādas (%):
Mehāniskās darbības rādītāji
Pagarinājums (%)
Testa temperatūra 0 grādi
Stiepes izturība MPa
Ražas punkts MPa
Vērtība
Lielāks vai vienāds ar 22
Lielāks par vai vienāds ar 34
470-650
324-259
Ja sienas biezums ir starp 16-35mm, σs ir lielāks vai vienāds ar 325 Mpa; ja sienas biezums ir starp 35-50mm, σs lielāks vai vienāds ar 295Mpa
2. Q345 tērauda metināšanas raksturlielumi
2.1. Oglekļa ekvivalenta (Ceq) aprēķināšana
Ceq=C+Mn/6+Ni/15+Cu/15+Cr/5+Mo/5+V/5
Aprēķinātais Ceq{{0}},49%, kas ir lielāks par 0,45%. Var redzēt, ka Q345 tērauda metināšanas veiktspēja nav ļoti laba, un metināšanas laikā ir jāformulē stingri procesa pasākumi.
2.2 Problēmas, kas var rasties Q345 tērauda metināšanā
2.2.1. Siltuma skartās zonas sacietēšanas tendence
Metināšanas dzesēšanas procesā Q345 tērauda siltuma ietekmētajā zonā ir tendence veidot rūdīšanas struktūru-martensītu, kas palielina šuves zonas cietību un samazina plastiskumu. Tā rezultātā pēc metināšanas rodas plaisas.
2.2.2. Aukstās plaisas jutīgums
Q345 tērauda metināšanas plaisas galvenokārt ir aukstās plaisas.
Metināšanas būvniecības process
Rievu sagatavošana → punktmetināšana → priekšsildīšana → iekšējā metināšana → aizmugures sakņu tīrīšana (oglekļa loka griešana) → ārējā metināšana → iekšējā metināšana → pašpārbaude/speciālā pārbaude → pēcmetināšanas termiskā apstrāde → nesagraujošā pārbaude (metināšanas kvalitāte pirmā līmeņa kvalificēta )
Metināšanas procesa parametru izvēle
Izmantojot Q345 tērauda metināmības analīzi, tiek formulēti šādi pasākumi:
1. Metināšanas materiālu izvēle
Tā kā Q345 tēraudam ir liela aukstās plaisāšanas tendence, jāizvēlas metināšanas materiāli ar zemu ūdeņraža saturu. Tajā pašā laikā, ievērojot principu, ka metinātajam savienojumam jābūt tikpat izturīgam kā pamatmateriālam, tiek izvēlēti E5015 (J507) tipa metināšanas stieņi.
Ķīmiskais sastāvs ir parādīts tabulā zemāk (%):
Elementi
C
Mn
Si
S
P
Kr
Mo
V
Ti
Saturs
0.071
1.11
0.53
0.009
0.016
0.02
0.01
0.01
0.01
Mehāniskās īpašības ir parādītas tabulā:
σb/Mpa
σs/Mpa
δ5 (%)
Ψ (%)
Akv/J-30 grāds
440
540
31
79
164/114/76
(Stiepes izturībai jābūt lielākai par ienesīgumu)
2. Rievas forma: (piegādāta saskaņā ar rasējumiem un aprīkojumu)
3. Metināšanas metode: manuālā loka metināšana (D).
4. Metināšanas strāva: lai izvairītos no rupjas metināšanas struktūras un triecienizturības samazināšanās, ir jāpieņem mazas specifikācijas metināšana. Īpaši pasākumi ir: izvēlēties maza diametra metināšanas stieni, šauru metināšanu, plānu metināšanas slāni, daudzslāņu un daudzkārtu metināšanas procesu (metināšanas secība parādīta 1. attēlā). Metināšanas šuves platums ir ne vairāk kā 3 reizes lielāks par metināšanas stieņu, un metinājuma slāņa biezums nav lielāks par 5 mm. Pirmajā līdz trešajā kārtā tiek izmantoti Ф3.2 metināšanas stieņi ar metināšanas strāvu 100-130A; ceturtajā līdz sestajā slānī tiek izmantoti Ф4.{10}} metināšanas stieņi ar metināšanas strāvu 120-180A.
5. Priekšsildīšanas temperatūra: tā kā Q345 tērauda Ceq ir > 0,45%, tas pirms metināšanas ir iepriekš jāuzsilda, priekšsildīšanas temperatūra T0=100-150 grāds un starpslāņu temperatūra Ti ir mazāka vai vienāda ar 400 grādi.
6. Termiskās apstrādes parametri pēc metināšanas: lai samazinātu metināšanas atlikušo spriegumu, samazinātu ūdeņraža saturu metinātajā šuvē un uzlabotu metinājuma metāla struktūru un veiktspēju, pēc metināšanas šuve ir termiski jāapstrādā. Termiskās apstrādes temperatūra ir: 600-640 grādi, nemainīgas temperatūras laiks ir 2 stundas (ja plāksnes biezums ir 40 mm), temperatūras paaugstināšanās un krituma ātrums ir 125 grādi / h.
Metināšanas secība uz vietas
1. Uzsildīšana pirms metināšanas
Pirms atloka plāksnes metināšanas vispirms uzsildiet atloka plāksni un sāciet metināšanu pēc nemainīgas temperatūras 30 minūtes. Metināšanas priekšsildīšanu, starpslāņu temperatūru un termisko apstrādi automātiski kontrolē termiskās apstrādes temperatūras vadības skapis, izmantojot tālo infrasarkano staru sildīšanas krāsni, mikrodators automātiski iestata un ieraksta līknes, un termopāri mēra temperatūru. Iepriekšējās uzsildīšanas laikā termopāra mērīšanas punkts atrodas 15 mm-20 mm attālumā no rievas malas.
2. Metināšana
2.1. Lai novērstu metināšanas deformāciju, katru kolonnas savienojumu simetriski metina divi cilvēki, un metināšanas virziens ir no vidus uz abām pusēm. Metinot iekšējo muti (iekšējā mute ir rieva, kas atrodas tuvu tīklam), pirmajam līdz trešajam slānim ir jāizmanto nelielas standarta darbības, jo tā metināšana ir galvenais metināšanas deformācijas cēlonis. Pēc viena līdz trīs slāņu metināšanas aizmugure tiek notīrīta. Pēc tam, kad saknes tīrīšanai ir izmantota oglekļa loka gaisa ēvele, metinātā šuve ir mehāniski jānopulē, lai notīrītu metinājuma šuves karburizēto virsmu, lai atklātu metālisko spīdumu un novērstu virsmas smagu pārkarbonizāciju un plaisu veidošanos. Ārējā mute ir jāmetina vienu reizi, un tad atlikušā iekšējās mutes daļa ir jāmetina.
2.2 Metinot otro slāni, metināšanas virzienam jābūt pretējam pirmajam slānim utt. Katram metināšanas savienojumu slānim jābūt sadalītam par 15-20mm.
2.3. Divu metinātāju metināšanas strāvai, metināšanas ātrumam un metināšanas slāņu skaitam jābūt vienādam.
2.4 Metināšanas laikā metināšana jāsāk no loka sākuma plāksnes un jābeidzas pie loka noslēguma plāksnes. Pēc metināšanas nogrieziet to un tīru nopulējiet.
3. Termiskā apstrāde pēc metināšanas: pēc metināšanas pabeigšanas termiskā apstrāde jāveic 12 stundu laikā. Ja termisko apstrādi nevar veikt laikā, jāveic izolācijas un lēnas dzesēšanas pasākumi. Termiskās apstrādes laikā temperatūras mērīšanai jāizmanto divi termopāri, un termopāri jāmetina šuves iekšpusē un ārpusē.
4. Metināšanas pārbaude
Saskaņā ar "Tērauda konstrukciju inženierijas būvniecības un pieņemšanas kodeksa" prasībām metinātās šuves tiek pārbaudītas ar ultraskaņas defektu noteikšanu, un pārbaudes koeficients ir 100%.
Tehniskā vadība uz vietas
1. Sagatavot detalizētu metināšanas būvdarbu instrukciju.
2. Metināšanas procesa kontrole visā procesā ir kvalitātes nodrošināšanas pamatā.
Metinot katru kolonnas savienojumu, īpašai personai ir jāuzrauga metināšanas process. Ja metinātājs neievēro darba instrukcijas, metināšana nekavējoties jāpārtrauc. Metināšanas procesa laikā termiskās apstrādes personālam visa procesa laikā jāuzrauga starpslāņu temperatūra. Ja tas pārsniedz standartu, par to jābrīdina metinātājs, lai viņš nekavējoties pārtrauc darbu.
3. Celtniecības personāla izpratnes par kvalitāti uzlabošana ir metināšanas procesa īstenošanas atslēga
Pirms būvniecības viss personāls tiks instruktēts un tiks atvērta būvniecības procesa karte. Instruktāžas detalizēti izskaidro metināšanas procesa īpatnības un nepieciešamību un kontroles punktus stingri kontrolēt metināšanas procesu uz vietas.
Secinājums
Saskaņā ar šo metināšanas procesa pasākumu uz vietas kopumā tika metinātas 102 šuves, un nesagraujošās pārbaudes kvalificētais rādītājs vienā reizē sasniedza 100%. Pēc pārbaudes faktiskajā konstrukcijā šis metināšanas procesa pasākums var ne tikai vadīt Q345 tērauda metināšanu uz vietas, bet arī nodrošināt metināšanas kvalitāti.





