几种常用高强度钢板的优点及使用范围
高强板又名高强度钢板,从它的名字中就可以看出它的使用和普通的钢材有明显的区别,了解高强钢的特性对它的使用作出充分的了解,在后期的使用中才能游刃有余的操作,完成搭配,目前市场上销售的主要有低合金**高强度钢、高合金**高强度钢、**高强度钢板等产品,下面我们就具体的来看下各种钢材的使用。
低合金**高强度钢板主要用于高压容器、、装甲材料、重要结构件、耐压壳体、常规石化行业、风电行业、核电行业及汽车行业等重要结构件,适用范围广泛和它的高强度是脱不了关系的,行业的特殊要求就要选对相应的产品,这样才能体现价值。
高合金**高强度钢板韧性强,主要用于耐压壳体,受力结构件,装甲板,高压容器等。
**高强度钢板从这个名字基本上我们就可以了解到它的主要应用环境,是的,就是具有功能的衣,头盔,运钞车等产品,稳定性好,性能高是受欢迎的主要因素低合金钢板力学性能
低合金钢板具有高强度,高韧性,良好的耐蚀性等一系列的优点,今天我们要分享的是关于低合金钢板力学性能,具体内容见以下文献:
通过对同一厚度、力学性能尤其是屈服强度有明显差异的低合金钢板进行晶粒度、珠光体含量、铁素体显微硬度、带状组织以及化学成分对比试验。结果表明屈氏体组织以及带状组织是造成低合金钢板强度、塑性差异主要原因,而屈氏体组织、带状组织的产生和锰含量有很大关系。
在低碳钢中,屈服强度和晶粒大小有如下关系: σs=σ0+Kyd-1/2 ,其中σ0和Ky皆为常数,前者表示晶内对形变的抗力,后者表征晶界对形变的影响。从以上试验结果来看,晶粒度的大小差异不大,因此对2组试样强度差异不产生影响,这也说明轧制工艺较为稳定,所以强度的差异主要由σ0即晶粒内对 形变的抗力以及Ky晶界对形变的影响。从屈服过程的位错理论可得σ0=mτ0、Ky=m2τ3r1/2 ,式中m是取向因子,滑移系愈多,m愈小;τ0是基体对位错运动的摩擦阻力;τ 3是启动位错源所需的切应力;r是位错源与位错堆塞处的距离。晶粒内对形变的抗力主要表现在铁素体和珠光体上。从铁素体显微硬度来看,屈服强度高试样与屈服强度低试样相比,没有明显的相关性。另外屈服强度高的试样的带状组织明显比屈服强度低的组织增多。带状组织的存在能提高钢板的强度,但降低其塑性,和表1的力学性能结果相一致。从屈服过程的位错理论可看出,屈氏体组织能增大位错运动的摩擦阻力,即增大τ0;带状组织存在会减少滑移系,即增大m;从而增大σ0、Ky,使屈服强度增大。从化学成分结果来看,锰含量差异和屈服强度差异有相关性。锰在钢中除了和硫形成硫化锰以外,其余溶入铁素体和珠光体,引起铁素体固溶强化以及获得比较细的且强度较高的珠光体(屈氏体),同时能提高钢的淬透性,也是产生带状组织的主要元素。因此屈氏体的出现、带状组织的产生和锰含量。