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化学成分 化学成分: C:≤0.20, Si:≤0.55, Mn:1.20—1.70, P:≤0.025, S:≤0.010, Cu:≤0.30, Ni:≤0.30, Cr:≤0.30, Mo:≤0.08, Nb:≤0.050, V:≤0.050, Ti:≤0.030, Alt:≥0.020, 其他Cu+Ni+Cr+Mo≤0.70。 锅炉容器钢板Q245R-20G-Q345R现货厚度齐全




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冶炼方法 提高钢水纯净度 在现有条件下,提高钢水纯净度,有两个关键的地方,首先是炉前冶炼操作的强化控制,即采用优化设计的氧枪喷头及音频控制造渣技术,加上炼钢工的经验辅助,在确保脱S、P的前提下,尽可能减少钢中含氧量;出钢过程采用挡渣球+挡渣帽双挡渣工艺,减少转炉渣进入钢包,同时加入具有脱S作用的钢包覆盖剂和钢水净化剂。另外,在炉后精炼工序采用底吹氩强制搅拌措施与喂线工艺结合确保钢水中的夹杂物上浮,加强钢包中渣钢界面的反应,进一步脱除S、P,降低钢中氧含量并改善夹杂物的形态,提高钢水纯净度。 冶炼及精炼工艺 济南钢铁集团总公司(简称济钢)20g的开发十几年前就进行过,但限于当时的工艺设备装备水平,钢板性能不稳定,常有冷弯及时效性能不合的问题出现。着重针对冷弯及时效性能改善、低温冲击韧性保证方面采取以下措施: (1)调整内控成分,提高锰含量下限到0.65%。 (2)采用喂线、调温、吹氩“三位一体”的精炼操作。 (3)严格控制浇注温度。 (4)微合金化元素Ti的含量由0.003%提高到0.008%以上。(5)采用全程保护浇注工艺,减少N的吸收。 调整钢的内控成分 根据 标准规定,在冶炼20g(Ti)钢时,制定了内控成分,首先碳在不变(0.12%~0.20%)的情况下,提高了锰的下限成分,由此使钢的强度等性能指标在充分保证的前提下,韧性有所提高,同时由于纯净度提高,使冷弯性能大大改善,也使钢板的焊接性能得到保证。通过增加Ti含量,改变了N在钢中的形态,形成了TiN化合物,提高了钢的时效性。20g(Ti)钢的冶炼内控成分见表 锅炉容器钢板Q245R-20G-Q345R现货厚度齐全




将工件加热到预定温度,保温一定的时间后缓慢冷却的金属热处理工艺。退火的目的在于:①改善或消除钢铁在铸造、锻压、轧制和焊接过程中所造成的各种组织缺陷以及残余应力,防止工件变形、开裂。②软化工件以便进行切削加工。③细化晶粒,改善组织以提高工件的机械性能。④为终热处理(淬火、回火)作好组织准备。常用的退火工艺有:①完全退火。用以细化中、低碳钢经铸造、锻压和焊接后出现的力学性能不佳的粗大过热组织。将工件加热到铁素体全部转变为奥氏体的温度以上30~50℃,保温一段时间,然后随炉缓慢冷却,在冷却过程中奥氏体再次发生转变,即可使钢的组织变细。②球化退火。用以降低工具钢和轴承钢锻压后的偏高硬度。将工件加热到钢开始形成奥氏体的温度以上20~40℃,保温后缓慢冷却,在冷却过程中珠光体中的片层状渗碳体变为球状,从而降低了硬度。③等温退火。用以降低某些镍、铬含量较高的合金结构钢的高硬度,以进行切削加工。一般先以较快速度冷却到奥氏体不稳定的温度,保温适当时间,奥氏体转变为托氏体或索氏体,硬度即可降低。④再结晶退火。用以消除金属线材、薄板在冷拔、冷轧过程中的硬化现象(硬度升高、塑性下降)。加热温度一般为钢开始形成奥氏体的温度以下50~150℃ ,只有这样才能消除加工硬化效应使金属软化。⑤石墨化退火。用以使含有大量渗碳体的铸铁变成塑性良好的可锻铸铁。工艺操作是将铸件加热到950℃左右 ,保温一定时间后适当冷却 ,使渗碳体分解形成团絮状石墨。⑥扩散退火。用以使合金铸件化学成分均匀化,提高其使用性能。方法是在不发生熔化的前提下 ,将铸件加热到尽可能高的温度,并长时间保温,待合金中各种元素扩散趋于均匀分布后缓冷。⑦去应力退火。用以消除钢铁铸件和焊接件的内应力。对于钢铁制品加热后开始形成奥氏体的温度以下100~200℃,保温后在空气中冷却,即可消除内应力。 锅炉容器钢板Q245R-20G-Q345R现货厚度齐全




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