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时间:2019-06-15
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1、澳标500N高强钢筋的研制刘艳林杜传治黄海玉孙道清(莱芜钢铁集团有限公司技术中心,山东莱芜271104)摘要为了进一步拓展国际市场份额,在成功开发英标、美标、韩标、日标的基础上对澳标500N高强钢筋进行了研制,通过创新设计化学成分和生产工艺,采用微合金化生产低碳当量高强度澳标500N钢筋,经检验各项性能均满足澳标/新标4671:2001要求。关键词高强度,澳标钢筋,微合金化引言近年来,经过不断创新,莱钢已具备生产英标、美标、韩标、日标等国外标准钢筋的能力。经过市场调研得知澳大利亚每年需进口澳标钢筋50—60万
2、吨,经济效益与国内相比也有较大的优势。为了加强莱钢新产品的开发,更好的占领澳标螺纹钢市场,最大限度提高莱钢螺纹钢产品的市场竞争力及盈利空间,公司决定开发澳标螺纹钢筋。澳标钢筋与国标及其它国外标准钢筋有所不同,多出至少两条纵肋,且碳当量要求严格,必须小于等于0.44。经过各相关单位协同合作最终开发出了满足澳标/新标4671:2001标准要求的澳标500N高强钢筋。1标准要求1.1钢筋化学成分及性能要求标准规定500N钢筋的化学成分和力学性能见表1。表1500N钢筋的化学成分和力学性能牌号化学成分/%屈服强度(R
3、c)/MPa应力比Rm/Rc延伸率(Agt)/%CSP碳当量500N≤0.22≤0.050≤0.050≤0.44500~650≥1.08≥5.0注:碳当量:Ceq=C+Mn1/6+(V+Cr+Mo)1/5+(Ni+Cu)1/15。拉伸试验按AS1391-2007澳大利亚标准金属材料室温拉仲试验方法,弯曲试验按GT3/T232金属材料弯曲试验方法,弯曲角度为180°。1.2钢筋尺寸外形要求及允许偏差:外形特征:澳标钢筋比普通国标钢筋多出至少两条纵肋,且纵肋与横肋间呈网状分布。它们均布在圆周表面,并在整个长度方向
4、上等距分布(标示处除外)。钢筋横肋在横断面上的投影应超过由公称直径计算得到的圆周的75%。肋与钢筋轴线的夹角(β)不应小于45°。当该夹角大于45°且不大于70°时,纵肋应满足高度不应小于0.025d且不大0.10d。,并且至少有一行肋的方向与其它行相反。钢筋的定尺长度(6Ln)允许偏差见表2。弯曲度公差要求见表3。表2定尺长度允许偏差定尺长度(Ln)定尺长度的允许偏差Ln≤7.0m+0,-40mm7.0<Ln≤12.0m+40,-40mmLn>12.0m+60,-40mm表3弯曲度公差钢筋公称直径弯曲度公差
5、d≤16mmLn/50D≥20mmLn/100由此可以看出与国标相比,澳标/新标4671:2001对碳当量提出了较高的要求,屈服强度有了明确的上下限规定,而对Si、Mn等元素没有明确的要求,给成分设计带来了较大的困难。且澳标钢筋的复杂外形对孔型设计提出了更高的要求。2澳标钢筋的设计及工艺路线2.1500N化学成分的设计根据公司现有生产工艺条件,结合500N对碳当量的要求,参照英标460B及国标HRB500的生产经验,优化调整了C、Si、Mn元素的含量,同时考虑加入微合金元素V。C、Mn以间隙固溶体形式和置换形
6、式存在于铁素体晶界上,可增加位错抗力,提高钢材的屈服强度;微合金V能与C、N结合成碳氮化物,在低温时起到析出强化作用[1]。V在钢中可控制应变时效,降低钢的脆性转变温度,使强度与韧性更好的配合[2]。综合考虑上述因素,澳标500N的内控成分设计为:W(C))0.17%~0.22%、W(Si)0.35%~0.50%、W(Mn)1.0%~1.2%、W(P)≤0.035%、W(S)≤0.035%、W(V)0.10%~0.12%、碳当量Ceq≤0.44。2.2钢筋外形设计澳标500N与普通国标钢筋的不同不仅仅表现在成
7、分和性能上,最主要是外形上的差异,标准规定澳标500N应该有至少两行平行的横肋,它们均布在圆周表面,并在整个长度方向上等距分布(标示处除外)。钢筋横肋在横断面上的投影应超过由公称直径计算得到的圆周的75%。肋与钢筋轴线的夹角(β)不应小于45°。当该夹角大于45°且不大于70°时,纵肋应满足高度不应小于0.025d且不大0.10d。,并且至少有一行肋的方向与其它行相反(见图1)。横肋侧面与钢筋表面的夹角(α)不得小于45°,并且肋与基体的联结应为圆弧过渡(见图2)。肋高(h)应在0.05d到0.10d之间,肋
8、的纵向间距(c)应在0.5d到1.0d之间(见图1、图2)。肋的末端宽度(wc)不应超过0.3c。6图1肋的外形示例(以两行的横肋为例)图2肋侧面倾角及肋高(图1中所示A截面)2.3工艺路线:铁水预处理→顶吹转炉冶炼→钢包脱氧、合金化→吹氩、喂线→150mm×150mm方坯连铸→连续式加热炉→粗、中、精轧→冷床→定尺→检验→入库。3生产工艺3.1冶炼工艺控制钢水纯净度对钢材的强韧性影响很大,在合理设
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