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发布时间:2022-07-07 04:45:07
q620高强钢板的性能及状态:q620高强钢板是舞钢为适应和满足西电东送项目而研制开发的水电压力钢管、机组蜗壳用60kg级新型低焊接裂纹敏***高强度钢板(简称CF钢),分C、D二个等级。可提供8-100mm厚度范围规格钢板,其中<=50mm厚钢板采用TMCP工艺生产,>50-100mm钢板采用调质工艺生产,钢板具有良好的强韧性匹配、优良的低温冲击韧性和冷成型性、良 好的焊接性能,特别是<=50mm钢板具有焊前不需预热、焊后不需热处理的特点,使现场施工简单。从2001年开发成功至今已满足国内数十座大中型水电站压力钢管、蜗壳的使用技术要求,简化了钢管的生产工序,节省了制作费用。目前该钢板已得到多家水电设计院和施工单位的认可,累计供货量达10000吨以上,同时该钢也可用于桥梁、船舶、海上采油平台、采煤机械、工程机械等行业。
q360高强钢板特性:是强度高,特别是在正火或正火加回火状态有较高的综合力学性能。q360高强钢板主要用于:182大型船舶,3666桥梁,3769电站设备,中、高压锅炉,高压容器,机车车辆,起重机械,矿山机械及其他大型焊接构造件。相应的钢种有:S420N/1.8902依照EU113-72:FeE420KGN.依照德国DIN:StE420.依照法国NFA36-201:E420S460N正火钢横向V形缺口试样冲击实验较小冲击能值:实验温度+20°C?:31.O°C?:27.-10C?:23.-20°C?:20。正火钢纵向V形缺口试样冲击实验较小冲击能值:S460N?实验温度+20°C?:55.O°C?:50.-10°C?:43.-20°C?:40。q360高强钢板抗拉强度:Rm500-680MPa,屈从强度:420-320MPa,断裂后的延伸率18-19%。S460N执行规范:EN10025-3?全称:正火/正火轧制可焊接细晶粒构造钢板本规范与EN10025-1?一同替代了EN?10113-1:1993热轧可焊接细晶粒构造钢产品局部:普通条件和eN?10113-2:1993热轧可焊接细晶粒构造钢产品第二局部:正火/正火轧制钢的条件。同类钢号:Q420A(15MnVN)、Q420、Q420C、Q420D、Q420E?S460N执行规范GB/T1591(T3274)。
汽车用高强钢板性能和效果:17Cr-6Ni奥氏体钢不锈为材料,研究了"冷轧+逆相变退火"制备纳米/超细晶奥氏体不锈钢工艺。研究了冷轧及逆相变退火过程中***演变规律。研究发现在650~750℃退火时获得了平均晶粒尺寸为210~400nm的奥氏体***,同时实现了高强度高塑性组合,屈服强度达到790~1041MPa,抗拉强度达到1023~1093MPa,断裂延伸率达到26.6%~40.5%。随着汽车工业的快速发展,环境问题和能源问题日益突出,人们逐渐意识到节能减排的急迫性和重要性以及轻量化对节能减排的作用。铝合金是具有应用前景的轻量化材料,但是在常温下铝合金的成形性较差,为了解决这个问题,英国的帝国理工学院提出并发展了HFQ工艺,它不仅可以解决铝合金的成形性差的问题,而且可以减小回弹,保证成形件的精度。汽车用高强钢板实现汽车轻量化不能牺牲汽车的安全性,优异的汽车结构设计可以在保证安全性的前提下实现汽车轻量化。常用的设计就是以帽型件为代表的薄壁结构,因为它具有质量轻、汽车用高强钢板轴向碰撞吸能高等优点。
高强板应用在汽车上的实验:针对高强度钢板塑性加载后非弹性回复的现象,通过对不同强度的高强度双相钢进行多次加载卸载循环的拉伸试验,对比分析材料塑性变形后往复的加载卸载曲线,提出了“滞塑性”应变的概念定义回弹性回复应变,解释了非弹性回复的机理。然后,通过对比理论应力应变曲线与试验应力应变曲线的规律,拟合试验应力应变曲线,引入双屈服面模型,建立新的新弹性模量模型进行回弹仿1真。高强板,选择numisheet’93标准考题S梁做回弹仿1真分析,对比了常规弹性模量模型,YOSHIDA模型和新材料本构模型三者之间回弹仿1真分析的结果,验证了高强钢板非弹性回复对回弹模拟仿1真结果的影响;对国内某车型的前大梁零件做回弹仿1真分析,通过对比三种材料本构模型回弹仿1真结果与试验零件回弹量,验证了新的材料本构模型回弹仿1真的较好精度;为了验证新材料本构模型在不同强度材料及不同零件结构情况下的稳定性,对国内某车型的B柱做了回弹仿1真分析与实际生产对比。研究表明:滞塑性应变具有可逆性与消耗能量的特点,是引起非弹性回复行为的主要原因根气候大会的召开,人们对温室气体的排放尤其是汽车尾气排放越发关注,而减轻车身重量可以有效提高燃油经济性,也因此,轻量化成为汽车研究的焦点。车身作为汽车三大总成之一(车身、底盘和发动机),占整车质量的40%—60%,因此,对车身部件进行轻量化意义重大、有潜力且切实可行。高强材料的性能对轻量化影响很大,也是减重的关键
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