合金结构钢的分类和性能

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合金结构钢的分类和性能合金结构钢在碳素钢基础上添加一定量的合金元素达到所需性能要求的钢材,即构成合金结构钢。合金结构钢具有优良的综合性能,经济效益显著,应用范围涉及到国民经济和国防建设的各个领域,是焊接结构中用量最大的一类工程材料。合金结构钢的主要特点是强度高,韧性、塑性和焊接性也较好,广泛用于压力容器、工程机械、石油化工、桥梁、船舶制造、建筑和其他钢结构,在经济建设和社会发展中发挥着重要的作用。钢结构离不开焊接全世界结构钢的年消耗量约3.5~5.5亿吨,并以每年5%~8%的速度增长;我国发展的更为迅速,近几年每年钢产量增长超过15%。工业化国家:人均钢材占有量300kg,焊接与钢材用量成正比。IIW会员国收费标准:以该国上年度钢产量为依据收费,因为约60%的钢材需要焊接加工。液化石油气集装船正在建造的航母科学的发展和技术进步,焊接结构设计日趋向高参数、轻量化及大型化发展,对钢材性能提出了越来越高的要求。随着合金结构钢的使用范围不断扩大,焊接问题也日益突出,引起人们的高度重视。材料焊接性,发展成一门独立的课程。3.1合金结构钢的分类及性能3.1.1合金结构钢的分类1.强度用钢(非调质钢、调质钢)1)热轧及正火钢、控轧钢σs为295~490MPa,在热轧或正火状态下使用,属非热处理强化钢。包括微合金化控轧钢、抗层状撕裂的Z向钢等。广泛用于常温下工作的受力结构,如压力容器、机械、桥梁、建筑结构和管线等。2)低碳调质钢σs为490~980MPa,在淬火-回火的调质状态下供货,属热处理强化钢。特点是含碳量较低(C0.22%),既有高强度,又兼有良好的塑韧性,可在调质状态下焊接。这类钢在焊接结构中得到越来越广泛的应用,可用于大型工程机械、压力容器、舰船制造等。3)中碳调质钢σs在880~1176MPa以上,钢中C含量高(C0.25%~0.5%),淬硬性比低碳调质钢高得多,具有很高的硬度和强度,但韧性较低,给焊接带来了很大的困难。这类钢用于强度要求很高的部件,如火箭发动机壳体、飞机起落架等。2.低中合金特殊用钢用于一些特定条件下工作的机械零件和工程结构,能适应特殊环境下工作的要求。1)珠光体耐热钢以Cr、Mo为基础的低中合金钢,随工作温度的提高,可加入V、W、Nb、B等合金元素,具有较好的高温强度和高温抗氧化性,用于工作温度500~600℃的高温设备,如电力、化工设备等。2)低温钢主要是一些含Ni或无Ni的低合金钢,在正火或调质状态使用,用于各种低温装置(-40~-196℃)和在严寒地区的工程结构,如液化石油气、天然气的储存容器等。与普通低合金钢相比,低温钢须保证在低温下具有足够高的低温韧性,对强度无特殊要求。3)低合金耐蚀钢除一般力学性能外,必须具有耐腐蚀性能的要求。用于在大气、海水、石油化工等腐蚀介质中工作的机械设备和焊接结构。由于所处的介质不同,耐蚀钢的类型和成分也不同。耐蚀钢中应用最广泛的是耐大气和耐海水腐蚀用钢。3.1.2合金结构钢的基本性能1.化学成分合金元素总量5%,合金元素总量5%~10%称为中合金钢,大于10%称为高合金钢。有影响的合金元素:Mn、Si、Cr、Ni、Mo、V、Ti、B2.力学性能非调质钢σs≤600MPa、调质钢σs600MPa3.显微组织F+P、P、ML、ML+BL、BL(a)对抗拉强度的影响(b)对屈服强度的影响图3-1合金元素对钢材强度性能的影响加入合金元素能细化晶粒,各种合金元素在不同程度上改变了钢的奥氏体转变动力学,直接影响钢的淬硬倾向。如C、Mn、Cr、Mo、V、W、Ni、Si等元素能提高钢的淬硬倾向,而Ti、Nb等碳化物形成元素则降低钢的淬硬倾向。合金结构钢强度级别不同,合金元素及其含量也不同,成分设计既要满足使用性要求,又要考虑其经济性。强度级别为600MPa的钢主要为Mn-Si系和在Mn-Si基础上加少量的Cr、Ni、Mo、V;700MPa级的钢主要为Mn-Si-Cr-Ni-Mo系,合金元素加入量较600MPa级的钢多一些,另外还加入少量的V;800MPa级的钢主要为Mn-Si-Cr-Ni-Mo-Cu-V系,并加入一定量的B;1000MPa级的钢合金系列与800MPa级的钢基本相同,但合金元素加入量较高,尤其是为了保证韧性加入较多的Ni。按其供货时的热处理状态,低合金结构钢可分为热轧、控轧、正火、TMCP(控轧控冷)、调质(淬火+回火)。调质处理(QT)分为水调质处理(淬火+回火)和空气调质处理(正火+回火)两种。屈服强度低于420MPa的低合金钢中薄板可以热轧(或控轧)状态供货;屈服强度500MPa以上的低合金钢厚板,应以正火(或空气调质)状态供货.屈服强度690MPa以上的高强度钢大都是调质处理(淬火+回火)。(a)对强度的影响(b)对韧性的影响图3-3不同组织对强度和韧性的影响(C=0.09%-0.1%低合金钢)低合金钢的强化途径新的冶炼技术的进步,促进了新一代钢种的诞生。低合金钢的强化途径包括:1)合金强化2)组织强化(如淬火+回火)3)控轧控冷工艺(TMCP)4)淬火+自回火控制轧制(QST)1)合金强化(固溶强化、析出强化)通过合金元素的固溶强化、细晶强化、析出强化,提高钢板的强度和韧性;通过正火细化晶粒、均匀组织,进一步提高钢板的塑性和韧性。2)组织强化(如淬火+回火)轧制后加热温度超过相变温度30-50℃,经水冷后生成淬火饱和固溶体为不稳定组织,强度、硬度都很高。随后进行回火可使淬火固溶体分解,达到对钢材塑性和韧性的要求。(工艺上称该工序为“调质处理”)。3)控轧控冷工艺(TMCP)严格控制钢板的冷却过程,在接近或低于铁素体开始生成的温度(Ar3,+910℃)下完成终轧。控轧:指在更低的温度下停轧,抑制高温奥氏体晶粒长大;控冷:即轧后立即加快冷却速度,避免晶粒长大,提高形核率,产生强韧性更高的细小B或AF,通过细化晶粒显著改善钢的强韧性。★新一代钢铁材料的特色是:超洁净度、超均匀性、超细晶粒。在不增加甚至在降低碳及合金元素的条件下,强度和寿命提高1倍。超洁净度:钢中P+S+O+N+H杂质总量降低到0.01%以下,使钢的强韧性获得大幅度提高。超均匀性:是指成分、组织、性能的均匀一致,并强调组织均匀的主导作用。这种轧制工艺可使钢材在较低的碳当量下获得高的强度,且焊接性好。超细晶粒:可使晶粒尺寸达到0.1~10μm。4)淬火+自回火控制轧制(QST)淬火后利用钢截面中部的温度散热进行回火,实质是TMCP工艺的特殊应用。经过这种工艺处理的钢材,其强度高而且焊接性好。合金结构钢的牌号我国第一个低合金高强钢标准于1959年发布,经过多次修订,由部标升为国家标准。1988年发布的国标GB/T1591-1988名为《低合金结构钢》,列入屈服强度295~440MPa的17个钢号。GB/T1591-1988标准对钢号的化学成分、力学性能作了具体规定。这样做虽然方便标准的执行,但是不利于钢种的发展。因为国标不可能把各生产厂的钢号都纳入进来;而且标准既定以后,在一段时间内又不能变化和发展。1992年,我国低合金钢标准进行了一次重大的修订,形成了新的国标GB/T1591-1994《低合金高强度结构钢》。新、旧国标钢号的对照GB/T1591-1994GB/T1591-1988Q295(A、B)09MnV,09MnNb,09Mn2,12MnQ345(A,B,C,D,E)12MnV,14MnNb,16Mn,16MnRE,18Nb,14MnV,10MnSiCuQ390(A,B,C,D,E)15MnV,15MnTi,15MnVRE,16MnNbQ420(A,B,C,D,E)15MnVN(Cu),14MnVTiRE(Cu),15MnVNb(RE)Q460(C,D,E)14MnMoV,18MnMoNbA、B、C、D、E表示“无要求、0℃、20℃、-20℃、-40℃”的冲击功。

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