产品详细介绍
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镀锌温度对热镀锌圆钢镀层的影响
圆钢在热镀锌时,会因为锌液的温度而影响镀锌层与圆钢基体的结合强度以及锌层的质量和厚度。锌液温度常常可以分为三个阶段
阶段一:高温阶段(50-60℃),这个阶段由于锌液温度高,铁-锌合金相结合层会很快形成,氏相和夸相的成长速度也随着温度的提高而生产加速,这时钢件在锌液中浸演的时间越长镀层厚度会越厚。由于温度高锌液的自身流动性特别好,也就是常讲的“镀液稀”,这时,在圆钢镀完取出时,镀件表面的大部分锌液会很快流掉,从而减少了表面纯锌层夕相的厚度,在这种温度下,镀件浸渍时间不宜太长,否则由于瓦相考相生产过厚将影响镀层的塑性。通常这一阶段的温度适宜铸钢、铸铁件以及可锻铸铁。
阶段二:480-500℃之间,在此区间内由于铁锌合金相迅速的形成,产生大量铁锌相沉渣,并以惊人的速度溶解铁质锌锅。导致镀层产生脆变现象和疏松现象。生产中应避免和禁止在这一阶段内实施浸锌,应当以较快的速度升温或降温来跨越此温度区间。
阶段三:460-480℃浸溃温度,通常又称正常使用温度,是钢件较为合适的镀锌温度,由于在180℃以下,锌对铁的溶解度仅为百分之五、六,只相当于恶性溶解温度下的百分之一。并几乎没有铁锌相固熔体沉渣产生,这样既大大减少锌液对镀锌铁锅和被镀钢件的溶解浸蚀,又提高了镀锌件的镀层质量,提高了塑性,降低了锌的耗损,在这一阶段力的铁锌合金相组织生成均匀,镀层薄而平整光亮,所以耐腐蚀性能好,耐弯曲和耐冲击的性能指标均很高。
圆钢在热镀锌时,会因为锌液的温度而影响镀锌层与圆钢基体的结合强度以及锌层的质量和厚度。锌液温度常常可以分为三个阶段
阶段一:高温阶段(50-60℃),这个阶段由于锌液温度高,铁-锌合金相结合层会很快形成,氏相和夸相的成长速度也随着温度的提高而生产加速,这时钢件在锌液中浸演的时间越长镀层厚度会越厚。由于温度高锌液的自身流动性特别好,也就是常讲的“镀液稀”,这时,在圆钢镀完取出时,镀件表面的大部分锌液会很快流掉,从而减少了表面纯锌层夕相的厚度,在这种温度下,镀件浸渍时间不宜太长,否则由于瓦相考相生产过厚将影响镀层的塑性。通常这一阶段的温度适宜铸钢、铸铁件以及可锻铸铁。
阶段二:480-500℃之间,在此区间内由于铁锌合金相迅速的形成,产生大量铁锌相沉渣,并以惊人的速度溶解铁质锌锅。导致镀层产生脆变现象和疏松现象。生产中应避免和禁止在这一阶段内实施浸锌,应当以较快的速度升温或降温来跨越此温度区间。
阶段三:460-480℃浸溃温度,通常又称正常使用温度,是钢件较为合适的镀锌温度,由于在180℃以下,锌对铁的溶解度仅为百分之五、六,只相当于恶性溶解温度下的百分之一。并几乎没有铁锌相固熔体沉渣产生,这样既大大减少锌液对镀锌铁锅和被镀钢件的溶解浸蚀,又提高了镀锌件的镀层质量,提高了塑性,降低了锌的耗损,在这一阶段力的铁锌合金相组织生成均匀,镀层薄而平整光亮,所以耐腐蚀性能好,耐弯曲和耐冲击的性能指标均很高。
鑫邦源特钢有限公司的目标:让客户省时、省力、省心、省金;以质量取胜,以服务取优,以价格取信。
我们的承诺是:保证精美的品质,给予较低的 江苏徐州合金钢管价格,提供热情的服务,因为您的满意,是我们的追求。
圆钢热影响区晶粒与基体的相差不大;焊核区的硬度 为78HB距离焊缝中心越远硬度越低,直至达基体硬度。gcr15圆钢时效态铜铬合金接头基体组织为大小不均的等轴晶,焊核区晶粒细化,分布不均匀;热机影响区晶粒被拉长,具有一定的流向性;热影响区晶粒较基体的略有长大;焊核区的硬度 ,为113HB距离焊缝中心越远硬度越低,热影响区硬度 ,为91HB之后回升到基体硬度。固溶态铜铬合金接头焊核区的电导率 ,为73.3%IA CS距离焊缝中心越远电导率越小;时效态合金焊接接头电导率由基体到焊缝区逐渐减小,焊核区 ,为78.1%IA CS变形区长度随各种调整参数的变化而变化。如:顶杆位置增大则IIVV区减小。高压锅炉管轧辊距离减小整个变形区加长;导板距离增加,二辊斜轧穿孔机上穿孔金属横断面的变形过程是由圆一椭圆一圆的过程。工具形状固定的情况下。
冷拉圆钢的工艺有哪些呢?
1. 冷拉应力的控制:对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋和5号钢的钢筋,在冷拉后,作预应力钢筋使用的,要用冷拉应力控制。但钢筋冷拉后经检查, 冷拉率超过了规范规定值,还要再进行机械能实验。
2.冷拉率测定控制要求:以冷拉率控制钢筋冷拉时,控制值要由试验确定。试验测定时要求:同炉同批的测定试件,不能少于4个,每个试件都要按规范规定的冷拉应力测定相应的冷拉率,并取试件的平均值作为该炉该批钢筋的实际冷拉率。如果钢筋强度偏高,,平均的冷拉率低于1%时,在钢筋冷拉时,仍要按1%的冷拉率控制。
3.不同炉批的冷拉控制:对于混杂,分不清炉批的钢筋,冷拉时,不能用冷拉率控制,而且要冷拉多根连接的钢筋,每根的冷拉率和控制应力都要符合规范规定。
4.冷拉速度控制:要使钢筋充分变形,就要适当控制冷拉速度,一般以0.5——1.0为宜。同时要求,冷拉到规定的应力和冷拉率以后,随即停拉2——3以后,再放松钢筋,结束冷拉,以给钢筋充分变形的时间。
1. 冷拉应力的控制:对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋和5号钢的钢筋,在冷拉后,作预应力钢筋使用的,要用冷拉应力控制。但钢筋冷拉后经检查, 冷拉率超过了规范规定值,还要再进行机械能实验。
2.冷拉率测定控制要求:以冷拉率控制钢筋冷拉时,控制值要由试验确定。试验测定时要求:同炉同批的测定试件,不能少于4个,每个试件都要按规范规定的冷拉应力测定相应的冷拉率,并取试件的平均值作为该炉该批钢筋的实际冷拉率。如果钢筋强度偏高,,平均的冷拉率低于1%时,在钢筋冷拉时,仍要按1%的冷拉率控制。
3.不同炉批的冷拉控制:对于混杂,分不清炉批的钢筋,冷拉时,不能用冷拉率控制,而且要冷拉多根连接的钢筋,每根的冷拉率和控制应力都要符合规范规定。
4.冷拉速度控制:要使钢筋充分变形,就要适当控制冷拉速度,一般以0.5——1.0为宜。同时要求,冷拉到规定的应力和冷拉率以后,随即停拉2——3以后,再放松钢筋,结束冷拉,以给钢筋充分变形的时间。
圆钢结疤产生原因:
a.轧制过程中,轧件在成品孔前某一孔型因故损坏或辊环破缺,当轧件通过该孔型后,表面形成凸块,在后面的轧制过程中,凸块被压入基体并随轧件延伸,终在成品表面上,产生周期性的生根结疤;
b.在轧制过程中,由于外界金属物落在轧件表面上,并被带入孔型内,压入轧件表面,在钢材表面形成结疤。这种结疤是不生根的,无规律性;
c.轧件在孔型内打滑,使金属堆积于变形区周围的表面上,在轧时造成结疤;
d.轧槽刻痕不良,在轧件表面上形成较高的凸块,再轧时,产生周期性的结疤;
e.钢坯表面有较大的冷溅、翻皮、结疤等缺陷,当用钢锭一火轧成材时,则在成品表面上产生结疤;
f.原料表面处理不当,留有尖锐的棱边或深宽比较大的凹坑,经轧制后形成结疤。
注意:由于钢坯因素在圆钢成品表面形成的结疤相对来说比较大或长,其出现的位置无规律,这是判定缺陷是炼钢或轧钢工序产生的基本标志之一。
a.轧制过程中,轧件在成品孔前某一孔型因故损坏或辊环破缺,当轧件通过该孔型后,表面形成凸块,在后面的轧制过程中,凸块被压入基体并随轧件延伸,终在成品表面上,产生周期性的生根结疤;
b.在轧制过程中,由于外界金属物落在轧件表面上,并被带入孔型内,压入轧件表面,在钢材表面形成结疤。这种结疤是不生根的,无规律性;
c.轧件在孔型内打滑,使金属堆积于变形区周围的表面上,在轧时造成结疤;
d.轧槽刻痕不良,在轧件表面上形成较高的凸块,再轧时,产生周期性的结疤;
e.钢坯表面有较大的冷溅、翻皮、结疤等缺陷,当用钢锭一火轧成材时,则在成品表面上产生结疤;
f.原料表面处理不当,留有尖锐的棱边或深宽比较大的凹坑,经轧制后形成结疤。
注意:由于钢坯因素在圆钢成品表面形成的结疤相对来说比较大或长,其出现的位置无规律,这是判定缺陷是炼钢或轧钢工序产生的基本标志之一。
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