高强度厚规格H型钢桩的开发

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1、第33卷第4期山东冶金Vol.33No.42011年8月ShandongMetallurgyAugust2011??????????????生产技术??????????高强度厚规格H型钢桩的开发付博,张婕,李超,邓存善(山东钢铁集团有限公司,山东济南250014)摘要:为满足市场要求,结合异型坯连铸和大型H型钢生产线特点,采用V、N微合金化技术,通过加强冶炼和精炼操作,应用渣洗精炼技术和炉渣改质技术,延长软吹时间,降低了钢中夹杂物含量,通过控制钢水过热度、优化连铸配水,并制定合理的控制轧制制度,细化了铸坯组织和轧材晶粒,成功开发出翼缘

2、厚度达到30.4mm的高强度厚规格H型钢桩。实物质量检测表明,轧材平均屈服强度>460MPa,抗拉强度为582~665MPa,延伸率>18.5%,0℃冲击功平均为107J,满足用户使用要求。关键词:H型钢桩;S450J0;微合金化;钒;氮中图分类号:TG335.4文献标识码:B文章编号:1004-4620(2011)04-0001-04高强度钢桩结构与传统工程结构相比具有轻表2S450J0钢材规格质、抗震、高强度、耗能低等诸多优点,主要用于制规格/腹板/mm翼缘/mm圆角半理论重量/mm×mm×kg径/mm(kg·m-1)作多层框架柱

3、、门式钢架柱、平台柱及工业构架高度厚度宽度厚度等。在承受重荷载高大建筑结构中以拼接组合方305×305×223337.930.3325.730.415.2223305×305×180326.724.8319.724.815.2180式形成局部稳定截面,以确保整体高强度、高刚度工程需要。其制作的结构主要应用于浅海及沼泽要有V、Ti、Nb。微合金化元素固溶于钢中,对再结地带、房屋建筑体系、深基坑支护体系等工民建领晶动力学影响不大,对机械性能的影响是基于这些域。随着城市建筑施工空间日益狭小,深基坑H型微合金元素形成碳化物、氮化物或碳氮化物,

4、这些钢支护体系得到迅速发展。建造高楼大厦深基坑化合物在再加热及后续过程中全部或部分溶解。设计、施工,对高强度钢桩钢结构的要求也越来越溶解和析出的动力学决定着通过微合金化所能获高。本项目主要是针对目前香港、澳门及东南亚市得的效果。溶解程度依赖于加热温度、保温时间、场,开发高强度厚规格H型钢桩。加热和冷却速率、碳氮化物的溶度积。3种微合金[1]化元素的碳氮化物在钢中的溶度积见图1。1高强度钢桩技术要求温度/℃140012001000高强度钢桩采用欧标EN10025-2标准中的0VCS450J0钢号,根据用户协议,其碳当量(Ceq)和力学V

5、NTiC-2sNbNNbC性能指标比标准要求更加严格,化学成分见表1。-4表1S450J0钢化学成分(质量分数)%LogKAIN-6LiquidCMnSiPSVNCeq*TiN-8≤0.22≤1.70≤0.55≤0.030≤0.030≤0.13≤0.025≤0.450.60.70.80.9*Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15。热力学温度×103/K-1S450J0钢材的拉伸、冲击性能应满足如下要Ks—可溶性产物。求:屈服强度(Rp0.2)≥450MPa(钢材厚度16~40图1微合金化元素的碳化物、氮化物

6、的溶度积mm),抗拉强度(Rm)550~720MPa,延伸率(δ5)≥由图可见,V的碳、氮化物在3元素中都是最高17%(钢材厚度16~40mm);0℃V型冲击功(AKV)的,主要起沉淀强化作用的是中间溶度积的化合物≥27J。钢材规格见表2。(NbC、TiC、VN)。在加热温度下,Nb的溶解度很低(约0.02%),而V的溶解度很高。在高温区热轧时,2微合金化工艺设计为便于完全再结晶,应尽可能降低再结晶终止温度钢的微合金化处理是近年来常用的提高钢材(TR),这3种元素中V对TR影响最小,加V钢的TR强度和韧性的技术手段。通常的微合金化元素

7、主最低。研究表明:对高强度可焊接长型材,微合金收稿日期:2011-04-06;修回日期:2011-08-10化,特别是V的微合金化,对晶粒细化和沉淀强化是作者简介:付博,男,1972年生,1995年毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶最有效的途径。金专业。现为山东钢铁集团有限公司资本运营部部长,高级工程由于V在奥氏体中高的溶解度,V在γ→α相师,从事冶金技术研究与资本运营工作。12011年8月山东冶金第33卷变期间及相变后析出起强烈沉淀强化作用,与VC小压力软吹,随着软吹时间的增加夹杂物含量减相比,VN在铁素体中的溶解度低,粗化倾向小,质点少。因

8、此,在该钢种软吹时间的设定上比其他钢种更稳定。因此,VN或富氮的V(CN)有更大的沉淀要长(>12min),确保夹杂物充分上浮排除。倾向。只有在存在足够N的情况下才能充分地利用通过采用上述措施,有效降低了钢中氧含量。V的

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