Mājas - Zināšanas - Informācija

Augstas stiprības tērauda karstās cinkošanas tehnoloģija elektriskajām apkures caurulēm

Augstas stiprības tērauda karstās cinkošanas tehnoloģija elektriskajām apkures caurulēm

Augstas stiprības tērauda pārklājuma spēja vienmēr ir bijusi pētniecības uzmanības centrā. Augstas izturības tērauds bieži satur lielu daudzumu elementu, piemēram, Si un Mn, kas viegli tiek bagātināti uz pamatnes virsmas, kā rezultātā karstās cinkošanas laikā rodas dažādi virsmas defekti. Japāna ir sasniegusi komerciālu divfāzu tērauda sakausējuma karstās cinkošanas ražošanu, pielāgojot ķīmisko sastāvu, īpaši pievienojot Mo elementu. Zema Si satura divfāžu tērauds ir komerciāli ražots tradicionālajās karstās cinkošanas ražošanas līnijās, piemēram, DP600: 0.07 procenti ~{{13 }},10 procenti C, 1,0 procenti ~ 1,8 procenti Mn, 0,4 procenti Si, 0,6 procenti ~1,2 procenti (CR plus Mo),<0.01% S,<0.06% P, 0.02%~0.06% Al,<0.03% (Ti+Nb). Its yield strength and tensile strength reached 320MPa and 630MPa, respectively, with a total elongation of 26% and an n value of 0.18. High strength steel with high Si content is still one of the main research directions at present, which requires research on the atmosphere and dew point control in the annealing furnace. Pretreatment of the substrate can also solve the surface enrichment problem of Si and other elements. On the basis of alloyed hot-dip galvanized dual phase steel, Kawasaki Steel Company of Japan has developed 590-980MPa low-carbon equivalent alloyed hot-dip galvanized steel plates with good spot welding performance. Recently, JFE Steel Company in Japan has successfully developed a higher strength grade alloyed hot-dip galvanized dual phase steel.

TRIP tēraudam (ti, fāzes transformācijas izraisītam plastiskuma tēraudam) ir lieliska formējamība, izturība un triecienizturība, padarot to par ideālu tēraudu svara samazināšanai un enerģijas taupīšanai automašīnās. Tomēr tradicionālais augsta Si satura TRIP tērauds nav piemērots ražošanai esošajās karstās cinkošanas ražošanas līnijās, jo Si bagātināšana var viegli izraisīt pārklājuma defektus. Lai gan rasas punkta kontrole atlaidināšanas krāsnī var mainīt sloksnes tērauda virsmas ķīmisko sastāvu, tādējādi uzlabojot pārklājuma kvalitāti, tā nevar pilnībā novērst neizmantoto pārklājuma laukumu. Turklāt izotermiskās transformācijas temperatūra ir pārāk augsta cinka katla temperatūras ierobežojuma dēļ, kas neļauj iegūt pietiekamu atlikušo austenītu. Pētījumos atklāts, ka TRIP tēraudam, kas iegūts, aizstājot Si ar Al, var būt salīdzināmas īpašības ar tradicionālo CMnSi tipa TRIP tēraudu, un tas ir piemērots esošajiem karstās iegremdēšanas apšuvuma procesiem un tam ir labas pārklājuma īpašības. Tomēr Al elementa pievienošana ir radījusi daudzas problēmas tērauda ražošanas un karstās velmēšanas procesos, un šo problēmu risināšana ir viens no TRIP tērauda karstās cinkošanas pētījumu fokusiem. XVanDenEynDe et al. ierosināja jaunu iepriekšējas sildīšanas procesu, kas satur TRIP tēraudu, lai izveidotu vienmērīgu oksīda slāni, kam sekotu pašreducēšana. Laboratorijas pētījumos tika konstatēts, ka ar šo procesu ražotajam karsti cinkotajam TRIP tēraudam ir laba pārklājuma veiktspēja.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī