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产品介绍
Q215,是一种碳素结构钢。 【化学成分】(质量分数)(%) C:0.09-0.15 Mn:0.25-0.55 Si:≦0.30 S:≦0.050(),≦0.045(B级) P:≦0.045 脱氧方法:F、b、Z 【力学性能】 屈服强度215 抗拉强度(σb/MPa):335-450 伸长率(δ5/%): ≧31(a≦16mm),≧30(a>16-40mm) ≧29(a>40-60mm),≧28(a>60-100mm) ≧27(a>100-150mm),≧26(a>150mm) 其中 a 为钢材厚度或直径。 【冷弯性能】 180° 冷弯试验 d=0.5a (纵向)d=a(横向)(B=2a: 60mm),d=1.5a (纵向)d=2a(横向)(B=2a: >60~100mm) d=2a (纵向)d=2.5a(横向)(B=2a: >100~200mm) 其中d 为弯心直径,B 为试样宽度,a 为钢材厚度或直径。 【冲击试验】 温度:20℃ V型冲击吸收功(纵向)Ak/J:≧27 【主要特性】 具有高的塑性、韧性和焊接性能,良好的压力加工性能,但强度低。 【应用举例】 用于制造地脚螺栓、犁铧、烟筒、屋面板、铆钉、低碳钢丝、薄板、焊管、拉杆、吊钩、支架、焊接结构等。12CrMoV
12CrMoV ,统一数字代号:A31122 执行标准:GB/T 3077-1999 合金结构钢
化学成分
(质量分数)(%)
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.30~0.60
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
钒 V :0.15-0.30
钼 Mo:0.25-0.35
力学性能
试样毛坯尺寸(mm):30
热处理:
次 淬火加热温度(℃):970;冷却剂:空
第二次淬火加热温度(℃):-
回火加热温度(℃):750;冷却剂:空
抗拉强度 σb (MPa):≥440(45)
屈服强度 σs (MPa):≥225(23)
伸长率 δ5 (%):≥22
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥78
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥98(10)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤241
交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
2主要特性编辑
这是一种珠光体型耐热钢,在高温长期使用时具有高的组织稳定性和 热强性,热处理时 过热敏感性低,无 回火脆性倾向;钢在冷变形时 塑性高,可切削性尚好; 焊接性一般,但壁厚零件需预热到200~300℃,焊后需要进行除应力处理。这种钢通常在高温正火及 高温回火状态下使用,使用温度在-40~560℃。
3应用举例编辑
此钢主要在 汽轮机中用作蒸汽参数达540℃的主汽管道、转向导叶环、汽轮机隔板、隔板外环以及管壁温度 ≤570℃的各种过热器管、导管和相应的锻件。
一个不容忽视的事实是,钢铁产业发展最为辉煌的时期已经过去;随着服务型经济时代的到来,钢铁产业在国民经济中的地位与影响力将日趋衰落,平稳甚至收缩性发展将成为我国钢铁产业的主旋律,未来发展的方向应该在于向产业链中高端跃升,以及在低速增长条件下寻求实现盈利能力的改善。1以技术创新打造长期优势建立在低成本优势基础上的粗放式发展模式已经日益难以为继,通过技术创新打造长期竞争优势成为从钢铁工业发展的必然选择。一般小型机则采用PLC控制,由于PLC具有较强的抗干扰能力及控制功能强等特点,容易实现对电子束焊机的可靠控制。压电源的主电路系统和参数高压电源的系统框图如图1所示,其主电路如图2所示。它主要由以下电路组成。1EMC滤波电路开关电源工作时会产生传导噪声返回到市电网络,影响电源控制电路的正常工作,并对其它的电器设备产生干扰,因此必须加以克服[2]。本电源采用EMC滤波电路,主要由L和C组成的电源线路滤波器,包括差模和共模电路,能有效差模和共模噪声。2可控整流电路可控整流电路由集成一体化智能调压模块组成,电感L1和电容C3组成滤波电路以获得较为平稳的直流电压,Rc和Rd组成精密的反馈取样电路,确保输出电压在控制电路的作用下保持稳定。G逆变电路逆变电路由半桥电容IG、高压变压器、保护元件等组成。IG为富士公司的快速系列模块,其型号为1MBH6-1。T为高压变压器,经IG逆变后的方波电压经高压变压器升压到4kV左右的高频交流电压。21世纪钢铁工业的发展极其迅速,2013年的生铁总产量已达7.2亿t。高炉富氧大喷煤技术得到了广泛的应用,大量喷煤降低焦比,是降低炼铁成本非常有效的措施之一。从长远看,炼焦煤的短缺和环保的压力使得焦炉的扩建和增加越来越难,提高高炉喷煤的喷吹率对降低炼铁成本、缓解焦炭短缺和提益等都起着至关重要的作用。北京科技大学的学者为了拓展高炉喷吹燃料资源,研究了由长焰煤低温热解提质后得到的提质煤作为高炉喷吹煤利用的可行性。
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