Q345 ir tērauda materiāls. Tas ir mazleģētais tērauds (C<0.2%) and 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 around 345MPa. And as the thickness of the material increases, its yield value decreases.
Q345 ir labas visaptverošas mehāniskās īpašības, pieņemama veiktspēja zemā temperatūrā, laba plastika un metināmība. To izmanto kā konstrukcijas, mehāniskās daļas, būvkonstrukcijas, vispārīgus Metāla konstrukciju daļas, ko izmanto karsti velmētos vai normalizētos apstākļos, var izmantot dažādām konstrukcijām aukstās vietās zem -40 grādiem.
Līmeņu klasifikācija
Q345 var iedalīt Q345A, Q345B, Q345C, Q345D un Q345E atbilstoši pakāpei. Tie galvenokārt norāda uz to, ka trieciena temperatūra ir atšķirīga.
Q345A līmenis neietekmē;
Q345B klase, ir normāla temperatūras ietekme 20 grādi;
Q345C līmenis ir 0 grādu ietekme;
Q345D līmenis, -20 grādu ietekme;
Q345E pakāpe, -40 grādu ietekme.
Dažādās trieciena temperatūrās arī trieciena vērtības ir atšķirīgas.
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.
Salīdziniet 16 Mn
Q345 tērauds ir aizstājējs daudziem veciem tērauda veidiem, piemēram, 12MnV, 14MnNb, 18Nb, 16MnRE, 16Mn utt., nevis tikai aizstāj 16Mn tēraudu. Ķīmiskā sastāva ziņā atšķiras arī 16Mn un Q345.
Vēl svarīgāk ir tas, ka abu tērauda materiālu biezuma grupēšanas izmēros ir lielas atšķirības atkarībā no to dažādajām tecēšanas robežām, kas neizbēgami radīs izmaiņas materiālu ar noteiktu biezumu pieļaujamajā spriegumā. Tāpēc nav lietderīgi Q345 tēraudam vienkārši piemērot pieļaujamo 16Mn tērauda spriegumu. Tā vietā pieļaujamais spriegums ir jānosaka atkārtoti, pamatojoties uz jauno tērauda biezuma grupas izmēru.
Q345 tērauda galveno sastāvdaļu īpatsvars būtībā ir tāds pats kā 16Mn tēraudam. Atšķirība ir tāda, ka tiek pievienoti V, Ti un Nb leģējošie elementi. Neliels daudzums V, Ti un Nb sakausējuma elementu var uzlabot graudus, ievērojami uzlabot tērauda stingrību un ievērojami uzlabot tērauda visaptverošās mehāniskās īpašības.
Tieši šī iemesla dēļ tērauda plāksnes biezums var tikt palielināts. Tāpēc Q345 tērauda visaptverošajām mehāniskajām īpašībām jābūt labākām nekā 16 Mn tēraudam, jo īpaši tā zemas temperatūras īpašībām, kuru 16 Mn tēraudam nav. Q345 tērauda pieļaujamais spriegums ir nedaudz lielāks nekā 16Mn tēraudam.
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 caurules 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
Produktu sērija
Q345D tērauds tiek salīdzināts ar Q345A, B un C tēraudu. Testa temperatūra zemas temperatūras trieciena enerģijai ir zema. Labs sniegums. Sastāvā esošo bīstamo vielu P un S daudzums ir mazāks nekā Q345A, B un C.
Tirgus cena ir augstāka par Q345A, B un C.
Q345d definīcija: ① Tas sastāv no Q + numura + kvalitātes pakāpes simbola + deoksidācijas metodes simbola. Tā tērauda numurs ir apzīmēts ar "Q", kas apzīmē tērauda tecēšanas robežu. Tālāk norādītais skaitlis apzīmē tecēšanas punkta vērtību MPa. Piemēram, Q235 ir oglekļa konstrukcijas tērauds ar tecēšanas robežu (σs) 235 MPa.
② Ja nepieciešams, aiz tērauda numura var atzīmēt simbolus, kas norāda kvalitātes pakāpi un deoksidācijas metodi. Kvalitātes pakāpes simboli ir attiecīgi A, B, C un D.
Deoksidācijas metodes simboli: F apzīmē vārošu tēraudu; b apzīmē daļēji apstrādātu tēraudu; Z apzīmē sadedzinātu tēraudu; TZ apzīmē īpašu nogalinātu tēraudu. Nokaltušu tēraudu nedrīkst marķēt ar simboliem, tas ir, gan Z, gan TZ var būt bez marķējuma. Piemēram, Q235-AF apzīmē A klases vārošu tēraudu.
③ Īpaša pielietojuma oglekļa tērauds, piemēram, tiltu tērauds, jūras tērauds utt., pamatā izmanto oglekļa konstrukcijas tērauda attēlojuma metodi, bet tērauda numura beigās ir pievienots burts, kas norāda mērķi.
Q345 (mazleģētais augstas stiprības tērauds) izvilka attiecīgo informāciju no interneta
attēlu
Materiāla ievads
1. Q345 ķīmiskais sastāvs ir šāds (%):
attēlu
2. Q345C mehāniskās īpašības ir šādas (%):
Mehāniskās darbības rādītāji
Pagarinājums (%)
Testa temperatūra 0 grādi
Stiepes izturība MPa
Ienesīguma punkts MPa
skaitliskā 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/{{4}Cr/5+Mo/{{}}}V/5
Aprēķināt 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 viegli rodas Q345 tērauda metināšanas laikā
2.2.1. Siltuma ietekmes zonas sacietēšanas tendence
Q345 tērauda metināšanas un dzesēšanas procesā siltuma skartajā zonā viegli veidojas rūdīšanas struktūra - martensīts, kas palielina tuvā šuves zonas cietību un samazina plastiskumu. Rezultāts ir plaisāšana pēc metināšanas.
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 → termiskā apstrāde pēc metināšanas → nesagraujošā pārbaude (metināšana Šuves kvalitāte ir pirmā klase kvalificēts)
Metināšanas procesa parametru izvēle
Analizējot Q345 tērauda metināmību, tika formulēti šādi pasākumi:
1. Metināšanas materiālu izvēle
Tā kā Q345 tēraudam ir lielāka aukstās plaisāšanas tendence, jāizvēlas metināšanas materiāli ar zemu ūdeņraža saturu. Tajā pašā laikā, ievērojot principu, ka metināšanas šuvei jābūt tikpat izturīgai kā parastajam metālam, jāizvēlas E5015 (J507) tipa metināšanas stieņi.
2. Slīpuma forma: (piegādāts saskaņā ar rasējumiem un aprīkojumu)
3. Metināšanas metode: manuālā loka metināšana (D).
4. Metināšanas strāva: Lai izvairītos no rupjas metināšanas šuves struktūras, kas izraisīs triecienizturības samazināšanos, ir jāizmanto nelielas specifikācijas metināšana. Konkrētie pasākumi ir: izvēlēties maza diametra metināšanas stieņus, šauras metināšanas lodītes, plānus metināšanas slāņus un daudzslāņu un daudzkārtu metināšanas procesus (metināšanas secība parādīta 1. attēlā). Metināšanas lodītes platums nedrīkst būt lielāks par 3 reizēm par metināšanas stieņa platumu, un metināšanas slāņa biezums nedrīkst būt 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.{11}} metināšanas stieņi ar metināšanas strāvu 120-180A.
5. Preheating temperature: Since the Ceq of Q345 steel is >0,45%, pirms metināšanas tas ir jāuzsilda. Priekšsildīšanas temperatūra T0=100-150 grādi un starpslāņu temperatūra Ti ir mazāka par vai vienāda ar 400 grādiem.
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. Pirms metināšanas uzsildiet
Pirms atloka plāksnes metināšanas vispirms uzsildiet atloka plāksni un pēc 30 minūšu temperatūras turēšanas sāciet metināšanu. Metināšanas priekšsildīšanu, starpslāņu temperatūru un termisko apstrādi automātiski kontrolē termiskās apstrādes temperatūras vadības skapis. Tiek izmantota tālo infrasarkano staru kāpurķēžu apkures krāsns. Mikrodators automātiski iestata un ieraksta līkni, un termopāris mēra temperatūru. Iepriekšējās uzsildīšanas laikā termopāra mērīšanas punktam jāatrodas 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 atveri (iekšējā atvere ir rieva, kas atrodas cieši pie stieples), pirmajam līdz trešajam slānim ir jāizmanto nelielas specifikācijas, jo tās metināšana ir galvenais metināšanas deformācijas cēlonis. Pēc pirmās līdz trešās kārtas metināšanas tiek notīrīta aizmugure. Pēc oglekļa loka gouging izmantošanas saknes noņemšanai, metinātā šuve ir mehāniski jānopulē, lai notīrītu metinājuma virsmu karburizācijai un atklātu metāla spīdumu, lai novērstu nopietnu virsmas karbonizāciju un plaisas. Ārējās pieslēgvietas metināšana jāpabeidz vienā piegājienā, un visbeidzot jāsametina atlikušā iekšējā pieslēgvieta.
2.2 Metinot otro slāni, metināšanas virzienam jābūt pretējam pirmā slāņa virzienam utt. Katra slāņa metinātajiem savienojumiem jābūt sadalītiem par 15-20 mm.
2.3 Abu metinātāju metināšanas strāvai, metināšanas ātrumam un metināšanas slāņu skaitam metināšanas laikā jābūt vienādam.
2.4 Metināšanas laikā metināšana jāsāk no loka sākuma plāksnes un jābeidzas pie loka noslēguma plāksnes. Kad metināšana ir pabeigta, nogrieziet to un nopulējiet to tīru.
3. Termiskā apstrāde pēc metināšanas: termiskā apstrāde jāveic 12 stundu laikā pēc metināšanas pabeigšanas. Ja termisko apstrādi nevar veikt savlaicīgi, jāveic siltuma saglabāšanas un lēnas dzesēšanas pasākumi. Termiskās apstrādes laikā temperatūras mērīšanai jāizmanto divi termopāri, un termopāri ir punktmetināti metināšanas savienojuma iekšpusē un ārpusē.
4. Metināšanas pārbaude
Saskaņā ar "Tērauda konstrukciju inženierijas būvniecības un pieņemšanas kodeksa" prasībām metināšanas šuves tiek pārbaudītas, izmantojot ultraskaņas defektu noteikšanas metodi, un pārbaudes ātrums ir 100%.
Tehniskā vadība uz vietas
1. Sagatavojiet detalizētas metināšanas konstrukcijas ekspluatācijas instrukcijas.
2. Metināšanas procesa pilna procesa kontrole ir kvalitātes nodrošināšanas pamatā.
Metinot katru kolonnas savienojumu, ir jābūt īpašai personai, kas uzraudzītu metināšanas procesu. Ja metinātājs neievēro darba instrukcijas, metināšana nekavējoties jāpārtrauc. Metināšanas procesa laikā termiskās apstrādes personālam visa procesa laikā jāuzrauga starpslāņu temperatūra. Ja tas pārsniedz standartu, nekavējoties jābrīdina metinātājs, lai tas apstātos.
3. Būvstrādnieku kvalitātes izpratnes uzlabošana ir metināšanas tehnoloģijas ieviešanas atslēga
Pirms būvniecības visi darbinieki tiks instruktēti un tiks izsniegta būvniecības tehnoloģiju karte. Instruktāžas detalizēti izskaidro metināšanas procesa īpatnības un nepieciešamību un kontroles punktus stingri kontrolēt metināšanas procesu uz vietas.





