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我们经常看到这样一种材料,表面锈迹斑斑,看上去十分粗糙,颜色在黄红褐之间模糊不定,怎么看怎么觉得丑丑的。耐候钢板, 即耐大气腐蚀钢,是介于普通钢和不锈钢之间的低合金钢系列,耐候钢板由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成,具有优质钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温、抗疲劳等特性;耐候性为普碳钢的2~8倍,涂装性为普碳钢的1.5~10倍。同时,它具有耐锈,使构件抗腐蚀延寿、减薄降耗,省工节能等特点。耐候钢板早起源于北美的考顿钢(Corten Steel),广泛用于火车车厢、集装箱及桥梁的制作;耐候钢板被用做建筑立面材料,在北美、西欧、澳洲及亚洲的日本、南韩都有一定历史。而耐候钢板通过加入铜、铬、镍等耐候性元素,使钢铁材料在锈层和基体之间形成一层约50~100μm厚的致密且与基体金属粘附性好的氧化物层。这一特殊致密氧化层具有稳定、均匀的自然锈红色。1.独特的表现特性:首先,它具有突出的视觉表现力。锈蚀钢板会随着时间而发生变化。其色彩明度和饱和度比一般的构筑物材料要高,因此在园林绿植背景下容易突显出来。此外,钢板锈蚀产生的粗糙表面使其构筑物更富体积感和质量感。2.它有很强的形体塑造能力。如同其他金属材料,锈蚀钢板比较容易塑造成丰富变化的形状,并能保持极好的整体性,这一点是木材、石材以及混凝土都很难达到的。3.它还具有鲜明的空间界定能力。由于钢板的强度与韧度很大,不如砖石材料因结构导致的厚度限制那么多。因此可以利用很薄的钢板对空间进行非常清晰、准确地分隔,使场地变得简练而明快,又充满了力量。



q235nh耐候钢板其特征在于:耐候钢的合金成分及重量百分比含量为:C:≤0.12、Si:0.25~0.75、Mn:0.2~0.5、S ≤0.02、P:0.06~0.12、Cu:0.25~0.5、Cr:0.3~1.25、Ni:0.12~0.65,其余为Fe和微量元素。通过Cu、 Mn、Si、Al等合金化,并简单调整普通低碳钢(Q235钢)的部分元素含量,在不需改变Q235钢生产工艺条件下,就能生产出具有良好的耐大气腐蚀性能、综合机械性能的经济耐候钢。耐候钢板具有耐锈,使构件抗腐蚀延寿、减薄降耗,省工节能等特点。 耐候钢主要用于铁道、车辆、桥梁、塔架、光伏、高速工程等长期暴露在大气中使用的钢结构。用于制造集装箱、铁道车辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含硫化氢腐蚀介质的容器等结构件。耐候钢板钢种具有耐锈,使构件抗腐蚀延寿、减薄降耗,省工节能的特性,使构件制造者、使用者受益。耐候钢产品供制造集装箱、铁道车辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含硫化氢腐蚀介质的容器等结构件。Q235NH耐候钢板机械性能:抗拉强度(σb/MPa):360-510屈服强度 厚≤16MM≥235 >16-40mm≥225 >40-60mm≥215 >60mm≥215 伸长率(δ5/%):16mm) ≥25(a>16-40mm) ≥25(a>40-60mm) ≥24(a>60-100m




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Q235NH耐候钢板的质量影响其使用,其加工工艺也会影响其质量。所以在Q235NH耐候锈钢板的使用过程中,如果出现断裂现象,我们首先会与其质量挂钩。那么,Q235NH耐候钢板出现热裂纹的原因是什么呢?Q235NH耐候钢板的热裂纹根据位置不同可分为根部裂纹、弧坑裂纹、熔合区裂纹和热影响区裂纹。根据耐候钢板Q235NH的温度和时间,可分为热裂纹、横向热裂纹和根部裂纹。1.热裂纹:它经常出现在管道的焊缝中,有时也出现在热影响区。焊缝中的纵向裂纹一般出现在Q235NH耐候钢板的焊缝中心,平行于焊缝长度方向。2.横向热裂:一般沿柱状晶粒发生,柱状晶粒与母材的晶界相连,垂直于焊缝长度方向。3.根部裂纹:出现在Q235NH耐候锈钢板的焊缝根部。大部分凹坑裂纹发生在凹坑中心的等轴晶区,有纵向、横向和星状几种类型。4.热影响区裂纹:中间热裂纹既有水平的也有垂直的,但都是沿晶界出现的。热裂纹的微观特征一般是沿晶界开裂,也称为沿晶裂纹。当裂纹穿透表面与外部空气连通时,沿热裂纹破裂的端口表面被氧化。二,裂缝产生的原因焊接Q235NH耐候钢板时,产生热裂纹的原因是:焊接过程中,熔池金属中的硫、磷等杂质在结晶过程中形成低熔点共晶。随着结晶过程的进行,它们逐渐被挤出晶界,形成“液膜”。但在焊缝凝固过程中,焊缝金属受到拉应力,“液态稀胶”无法承受拉应力,产生裂纹。三。保护措施防止热裂的措施: Q235NH耐候钢板裂纹产生的原因及预防措施1.限制Q235NH耐候锈钢板和焊接材料中易偏析元素和有害杂质的含量。特别是降低硫、磷等杂质和碳的含量。2.调整焊缝的化学成分,改善焊缝显微组织,细化焊缝晶粒,从而提高其塑性,降低或分散偏析程度,控制低熔点共晶的影响。




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