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内江Q345NHD耐候板

作者:天津浙建钢铁天津11选5 来源:www.mxgrnbg.com 日期:2020-11-25

  Q345NHD耐候板主要用于铁道、车辆、桥梁、塔架等长期暴露在大气中使用的Q345NHD耐候板结构。用于制造集装箱、铁道车辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含硫化氢腐蚀介质的容器等结构件。其特征在于:Q345NHD耐候板的合金成分及重量百分比含量为:C:0.12~0.21、Si:0.2~2.0、Mn:0.7~2.0、S ≤0.036、P≤0.034、Cu:0.10~0.40、Al<0.2,其余为Fe和微量杂质。广泛用于室外、室内装饰、暮景墙装饰、Q345NHD耐候板板景观、防撞护栏、Q345NHD耐候板工艺品、制造集装箱、铁道车辆、石油井架、海港建筑、采油平台、化工石油设备中含硫化氢腐蚀介质的容器等结构件。

Q345NHD耐候板

  Q345NHD耐候板的性能取决于Q345NHD耐候板的相组成、相的成分和结构、各种相在Q345NHD耐候板中所占的体积组分和彼此相对的分布状态。合金元素是通过影响上述因素而起作用的。对Q345NHD耐候板的相变点的影响 主要是改变Q345NHD耐候板中相变点的位置、大致可以归纳为以下三个方面:

  改变相变点温度。一般来说、扩大γ相(奥氏体)区的元素、如锰、镍、碳、氮、铜、锌等、使A3点温度降低、A4点温度升高;相反、缩小γ相区的元素、如锆、硼、硅、磷、钛、钒、钼、钨、铌等、则使A3点温度升高、A4点温度降低。惟有钴使A3和A4点温度均升高。铬的作用比较特殊、含铬量小于7%时使A3点温度降低、大于7%时则使A3点温度提高。

  改变共析点S的位置。缩小γ相区的元素、均使共析点S温度升高;扩大γ相区的元素、则相反。此外几乎所有合金元素均降低共析点S的含碳量、使S点向左移。不过碳化物形成元素如钒、钛、铌等(也包括钨、钼)、在含量高至一定限度以后、则使S点向右移。

  改变γ相区的形状、大小和位置。这种影响较为复杂、一般在合金元素含量较高时、能使之发生显着改变。例如镍或锰含量高时、可使γ相区扩展至室温以下、使Q345NHD耐候板成为单相的奥氏体组织;而硅或铬含量高时、则可使γ相区缩得很小甚至完全消失、使Q345NHD耐候板在任何温度下都是铁素体组织。

  对Q345NHD耐候板加热和冷却时相变的影响 Q345NHD耐候板加热时的主要固态相变是非奥氏体相向奥氏体相的转变、即奥氏体化的过程。整个过程都和碳的扩散有关。合金元素中、非碳化物形成元素如镍、钴等、降低碳在奥氏体中的激活能、增加奥氏形成的速度;而强碳化物形成元素如钒、钛、钨等、强烈妨碍碳在Q345NHD耐候板中的扩散、显着减慢奥氏体化的过程。Q345NHD耐候板冷却时的相变是指过冷奥氏体的分解、包括珠光体转变(共析分解)、贝氏体相变及马氏体相变。

  由于Q345NHD耐候板中大都存在几种合金元素的相互作用、致使对Q345NHD耐候板冷却时相变的影响也复杂得多。仅举合金元素对过冷奥氏体等温转变曲线的影响为例、大多数合金元素、除钴和铝外、均起减缓奥氏体等温分解的作用、但各类元素所起的作用有所不同。不形成碳化物的(如硅、磷、镍、铜)和少量的碳化物形成元素(如钒、钛、钼、钨)、对奥氏体到向珠光体的转变和向贝氏体的转变的影响差异不大、因而使转变曲线向右推移。


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