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DH32钢板的焊接性高锰钢的焊接性已在本章 节中叙述。高锰钢与异种钢的焊接性除了考虑自身的焊接性外,还要考虑下列的物理、化学和力学因素。 (一)互溶性异种金属之间互溶性存在4种方式:形成无限固溶体;形成有限固溶体;形成金属间化合物;形成机械混合物。前两种焊接性较好,后两种焊接性差。形成的金属间化合物愈多。愈难进行焊接。 金属间化合物具有很大的脆性,其数量、形状和分布状态对焊接接头性能影响很大。金属间化合物愈多,焊缝愈容易产生裂纹。高锰钢中溶于奥氏体中的碳极易受热以碳化物形式析出。 (二)氧化性异种金属的氧化性愈强,愈难进行焊接。这是因为氧化性愈强。熔焊时氧化物愈易形成,冷却时存在于晶界,降低晶间结合力。 氧化物还容易形成低熔点共晶体。高锰钢中的磷共晶或硫共晶极易产生液化裂纹。 (三)线(膨)胀系数异种金属的线(膨)胀系数相差愈大。愈难进行焊接。线(膨)胀系数大的金属热胀率大,冷却时收缩率也大;线(膨)胀系数小的金属,冷却收缩率也小。因此在结晶时焊接接头产生很大的热应力。这为焊接裂纹的产生提供了力学因素,高锰钢的线(膨)胀系数比一般钢大,在焊接时往往采用过渡接头的方式来减少这一不良影响。 (四)熔点异种金属的熔点相差愈大,愈难进行熔接。这是因为熔点低的金属达到熔化状态时,熔点高的金属仍呈固体状态,因此已熔化的金属容易渗人过热区的晶界,使过热区组织降低。当熔点高的金属熔化时,造成熔点低的金属流失,焊接接头难以焊合。 (五)导热率和热容异种金属的导热率和热容相差愈大,愈难进行焊接。金属的导热率和热容能改变焊缝的温度场和结晶条件。并影响难熔金属的润湿性能。此外,异种金属的导热率和热容相差愈大,愈易使焊缝结晶条件变坏,晶粒粗化严重。因此。对导热率和热容相差大的金属,应采用强力热源进行焊接。焊接时热源的位置应移向导热性能好的母材一侧。高锰钢的导热系数比一般钢低,所以焊接时采用直流反接或热源侧重异种钢。 (六)电磁性异种金属的电磁性相差愈大,愈难进行焊接。电磁性相差愈大。焊接电弧愈不稳定,焊缝成形容易变坏。奥氏体高锰钢是失磁钢,为提高焊接性,过渡层往往选用奥氏体不锈钢。 (七)等强度异种金属焊接时。焊缝和母材不易达到等强度。这是因为热源往往造成合金元素的烧损和燕发,使焊缝的化学成分发生变化,组织变坏和性能降低。高锰钢焊缝元家极易稀释,往往通过药皮或焊芯补充锰量。
因此,提倡生活垃圾的资源化应在一定的具体条件下具体分析,不可简单地认为生活垃圾是放错地方的资源,都可以进行充分的再利用,甚至有些人被误导为生活垃圾不仅可免费 (或每吨二三十元的处理费即可)处理,还能从中获利。这样的话生活垃圾就不是“垃圾”,而是宝贝了。 简而言之,对生活垃圾的处理要求按无害化、减量化、资源化的原则进行,其中无害化是首要而基本的要求.在无害化的前提下尽可能地对垃圾进行减容减量,并在一定条件下利用垃圾中的可利用资源。此外,上述三化的处理原则中,无害化还应附带稳定性的要求,即无害化处理后的垃圾(或其转化产物)应是稳定的,不会因时间、环境的变化对人类和环境产生有害影响。简单地把垃圾填坑后盖上一层土,则会对环境尤其是土壤和地下水造成严重污染,无害化程度很低。又如垃圾焚烧,在设计和工艺设备规范的情况下,如果严格按规程运行,可以保证排放达标,要是不按规程运行,则有可能使排放严重超标,焚烧炉可能成为毒气发生器。国内有些设计或运行不当的焚烧厂,排放严重超标的情况时有发生。 2.减量化 生活垃圾的减量化,主要的内容是“减容化”,即通过工程处理使其容积减小。但生活垃圾的容重较小,大约为0. 3---0.5t/m, 一个日产千吨生活垃圾的城市,其垃圾容积每夭可达3000
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从11月份螺纹钢市场供给层面来看,目前影响螺纹钢市场供给的 因素是环保限产。今年去产能的任务基本完成,下半年钢材市场价格反弹,主要因素是环保限产。现在各地都在加大环保巡、督察和“回头看”的督察整改力度,一些企业因环保限产抑制了产能的释放,产量将减少,直接影响11月份建筑钢材市场的供给。此外,螺纹钢新国标的实施对钢厂生产也有一定程度的影响。按照 政策要求,从11月1日开始,螺纹钢将全部按新标准生产,穿水工艺产品将停止使用。新旧存量实施螺纹钢新标,将对钢厂的生产成本和换标准初期的产量都带来一定的影响。上述这些因素都将导致后期螺纹钢市场供给的变化,因而应引起经营者的关注和重视。从需求来看,首先,从螺纹钢消耗 的国内房地产行业运行状况来看,今年房地产行业产销情况尚可,房屋施工面积和新开工面积则继续保持增加。不过,房屋竣工面积继续保持负增长,这表明开发商资金紧张程度加剧。当前房地产调控依然没有放松迹象,终或对螺纹钢终端需求带来一定冲击。其次,基建“补短板”正在加强,各地的基础设施建设工程密集开工,为拉动螺纹钢需求注入动力。
低合金高强度结构钢是结合我国资源条件(主要加入锰这种我国富有的元素)而发展起来的优良低合金钢之一。
用途 广泛用于建筑、桥梁、船舶、车辆、铁道、高压容器及大型军事工程等方面。其中Q345(16Mn)是发展早、使用多、产量 的钢种。我国载货汽车的大梁采用Q345钢后,使载重比由1.05提高到1.25;南京长江大桥采用Q345钢比用非合金钢节约钢材15%以上。成分特点 :低碳—故韧性、焊接性和冷成形性能好。低合金—以锰为主加元素,硅的质量分数高于普通碳素钢,Mn、Si固溶强化铁素体,Mn既提高强度,还改善塑性、韧性;辅加Ti、V、Nb等时,在钢中形成细碳化物或碳氮化物,有利于获得细小的铁素体晶粒和提高钢的强度和韧性(细晶强化);加入少量铜和磷等时,可提高抗腐蚀性能;加入少量钼(Mo)或少量稀土元素时,可以脱硫、去气,使钢材净化,并改善夹杂物形状及分布,减弱其冷脆性,改善韧性和工艺性能。性能特点 :高强度、高韧性、良好的焊接性能和冷成形性能、良好的耐蚀性。热处理特点 :使用状态下的显微组织一般为F+P。(现在也有在淬火+回火状态下使用的)常用低合金高强度结构钢的化学成分、力学性能及用途见P102表4-6。
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