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为了提高钢铁材料的性能,通常采用合金化和超细晶化以及在冶炼时加入量合铌、钒、钛等合金元素的方法,其中合金元素的加入在不同的阶段发挥不同作用:在加热过程中能够抑制晶粒长大,在轧制过程中能够抑制回复与再结晶,在冷却的过程中起到沉淀强化和抑制相变的作用。
(1)金属主要有脆性和韧性两种断裂方式;
(2)钢中的碳和锰是对性能的影响 的两种元素,钢材的硬度和强度会随着碳含量的増加而增加,但韧性会降低;钢中的锰是固溶元素,一方面能和铁素体形成固溶体,同时也能形成碳化物,增加钢的强度;
(3)夹杂物对钢韧性的影响程度较强度而言要大很多,通常钢的强度越高其危害程度越大;由于夹杂物与钢基体之间存在的变形性差异和物理性质的不同,在加工变形的过程中会出现应力集中,导致钢材力学性能下降;
(4)钢材的力学性能主要由观组织所决定,魏氏体(W)和贝氏体(B)均能提高钢的强度和硬度,但降低了韧性,导致性能缺陷的发生。




容器钢板是专用于制造石油、化工、气体分离、气体贮运的容器或其他类似设备,如各种塔器、换热器、贮罐、罐车等的普通碳素结构钢和低合金结构钢钢板。
压力容器常压为3l .4兆帕,个别达60兆帕或更高,工作温度-20-450℃(使用温度低于-20℃以下的压力容器用钢属于低温用钢)。容器制造过程,须经下料、卷板成型、焊接、热处理等工序,根据上述条件。要求容器钢板必须具有良好的冷弯和禅接性能,以满足制造工艺的需要。为了确保,防止使用时发生脆性断裂,要求钢板具有良好的塑性和韧性。化工、炼油用的压力容器大部分都是在高于50℃的温度下使用,高温(或称中温)短时强度性能及高温长期强度性能是压力容器用钢有别于其他行业用钢的一个特殊性能要求。



研究主要包括以下三个方面:(1)节约型建筑用钢低成本生产工艺关键共性技术研究:包括节约型建筑用钢低成本冶炼技术、节约型建筑用钢夹杂物控制技术、节约型建筑用钢控轧控冷及组织控制技术;(2)节约型建筑用钢品种开发:包括低成本节约型热轧带肋钢筋产品开发,高强度抗震、耐候、耐火H型钢产品开发,钢结构连接件用低成本高强度非调质冷镦钢产品开发,并形成规格配套的系列产品族;(3)制订、修订节约型建筑用钢相关产品标准规范,研究与关键钢材品种相应的应用技术体系,并在此基础上研究和提出适合节约型建筑用钢特性和相关标准的设计施工规范,满足现代工程建筑快速发展的需求。
结构钢是用于制造各种工程结构及机器结构的钢,具有较好的强韧性和良好的加工性能,是工业上用途极广的钢种。工程结构钢一般不经热处理使用,对可焊性和耐蚀性的要求较高,主要采用碳素结构钢和低合金高强度结构钢;机器结构钢又分渗碳钢、调质钢、弹簧钢、轴承钢等,一般在热处理后使用,大多采用优质碳素结构钢和优质合金结构钢。




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