更新日期: 2025-05-23

LF炉精炼渣成分和粒度对Q345钢脱硫率的影响

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LF炉精炼渣成分和粒度对Q345钢脱硫率的影响 4.8

在实验室利用MoSi2高温管式电阻炉研究了LF炉精炼渣的成分和粒度对Q345钢脱硫的影响。结果表明在精炼渣碱度较高的条件下(=3~5),随着碱度增大,脱硫率逐渐增加;(Al2O3)在18%~28%,(BaO)在6%~14%,(CaF2)在0~10%的范围内,实验渣有一最佳脱硫率。在精炼渣成分不变的条件下,脱硫率随着精炼渣粒度的减小而升高。运用正交分析法对精炼渣进行优化,得出高碱度精炼渣的优化渣系为:=5,(Al2O3)=23%,(BaO)=10%,(CaF2)=5%。

Q345钢LF精炼炉高碱度渣系脱硫研究 Q345钢LF精炼炉高碱度渣系脱硫研究 Q345钢LF精炼炉高碱度渣系脱硫研究

Q345钢LF精炼炉高碱度渣系脱硫研究

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在实验室利用mosi2高温管式电阻炉研究了lf炉精炼渣的成分和精炼渣粒度对q345钢脱硫的影响。结果表明在精炼渣碱度较高的条件下(r=3~5),随着碱度增大,脱硫率逐渐增加;al2o3含量在18%~28%,bao含量在6%~14%,caf2含量在0~10%的范围内,试验渣有一最佳脱硫率,运用正交分析法对精炼渣进行优化,得出高碱度精炼渣的优化渣系为:r=5,wal2o3=23%,wbao=10%,wcaf2=5%,在精炼渣成分不变的条件下,可通过减小精炼渣的粒度来提高钢液的脱硫率。

Q345钢精炼过程夹杂物成分的变化 Q345钢精炼过程夹杂物成分的变化 Q345钢精炼过程夹杂物成分的变化

Q345钢精炼过程夹杂物成分的变化

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通过工业试验研究了q345钢在钢包精炼过程和rh处理过程中夹杂物成分的变化。结果表明:通过与高碱度、低氧化性渣的反应,钢水中的大部分al2o3夹杂物转变为具有较低熔点的cao-al2o3-mgo夹杂物。研究了rh处理后钙的加入量对夹杂物成分的影响。结果表明:当钢包顶渣的成分控制在w(cao)=50%~55%、w(caf2)=5%~8%、w(al2o3)=25%~30%、w(sio2)=5%~8%、w(mgo)=5%~10%、w(feo)<1%,经过钢包精炼和rh处理,每吨钢水中加入0.12kg钙后,钢水中夹杂物的平均成分处于低熔点(≤1500℃)区。

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Q345钢奥氏体再结晶行为对组织和性能的影响 Q345钢奥氏体再结晶行为对组织和性能的影响 Q345钢奥氏体再结晶行为对组织和性能的影响

Q345钢奥氏体再结晶行为对组织和性能的影响

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Q345钢奥氏体再结晶行为对组织和性能的影响 4.6

利用热模拟试验和实验轧机轧制试验,对q345中厚钢板轧制过程中的奥氏体再结晶行为及应变累积效应等进行研究,讨论分析了再结晶行为对钢板组织和性能的影响规律,确定了奥氏体再结晶区和部分再结晶区道次变形量的控制原则,指出在880~820℃的精轧温度区间内增加待温厚度有利于晶粒细化·研究成果已在首钢中板厂3500mm机组的工业生产中得到实际应用,使钢板的平均组织晶粒度达到10~12级;带状组织降至15级以下·

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Q345钢

Q345钢

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Q345钢 4.6

q345钢 q345是一种钢材的材质。它是低合金钢(c<0.2%),广泛应用于建筑,桥梁、 车辆、船舶、压力容器等。q代表的是这种材质的屈服强度,后面的345, 就是指这种材质的屈服值,在345兆帕左右。并会随着材质的厚度的增加 而使其屈服值减小。 性能 q345综合力学性能良好,低温性能尚可,塑性和焊接性良好,用做中 低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动载荷的 结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可 用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。 分类 q345按等级可分为q345a,q345b,q345c,q345d,q345e。它们所代 表的,主要是冲击的温度有所不同。 q345a级,是不做冲击; q345b级,是20度常温冲击; q345c级,是0度冲击; q345d级,是-20度冲击

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Q345钢

Q345钢

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Q345钢 4.4

q345钢 ①由q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“q”, 代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是mpa例如q235表 示屈服点(σs)为235mpa的碳素结构钢。 ②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级 符号分别为a、b、c、d。脱氧方法符号:f表示沸腾钢;b表示半镇静钢: z表示镇静钢;tz表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即z和tz都可不 标。例如q235-af表示a级沸腾钢。 ③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构 钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。 碳素结构钢-----q345b产品简介:q345a(gb/t1591-1994)ω/%性 能及应用:q345是一种钢材的材质。它是低合金钢(c<0.2%),综合性能 好,低温性能好,冷

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不同冷却方式对Q345钢的影响剖析

不同冷却方式对Q345钢的影响剖析

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不同冷却方式对Q345钢的影响剖析 4.7

1 内蒙古科技大学本科生 综合实验报告 题目:轧后冷却速度压下量对q345钢组织的 影响 学院:国际学院 班级:成型2013-5 姓名:何信 学号:1376806538 指导老师:李慧琴老师 2 热轧q345组织性能分析报告 一、实验目的 1.通过实验室二辊可逆轧机对q345钢进行轧制实验,分析其在相同加热 温度、轧制温度、冷却方式的条件下,压下量对材料组织的影响。 2.熟悉加热炉的使用。 3.通过实验对q345钢进行打磨、抛光、腐蚀,了解金相试样的制作过程。 4.通过观察金相组织,熟悉蔡司金相显微镜的使用,分析金相组织。 5.熟悉洛氏硬度计的使用,比较不同压下量条件下轧件的硬度。 二、实验材料 三、实验方案 1.将坯料置于加热炉中加热,加热到1100℃。 2.调整二辊可逆实验轧机辊缝值;预定压下量为23%,15%,将加热后的 坯料取出后在轧机中轧制,轧制完

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不同冷却方式对Q345钢的影响

不同冷却方式对Q345钢的影响

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不同冷却方式对Q345钢的影响 4.4

1 内蒙古科技大学本科生 综合实验报告 题目:轧后冷却速度压下量对q345钢组织的 影响 学院:国际学院 班级:成型2013-5 姓名:何信 学号:1376806538 指导老师:李慧琴老师 2 热轧q345组织性能分析报告 一、实验目的 1.通过实验室二辊可逆轧机对q345钢进行轧制实验,分析其在相同加热 温度、轧制温度、冷却方式的条件下,压下量对材料组织的影响。 2.熟悉加热炉的使用。 3.通过实验对q345钢进行打磨、抛光、腐蚀,了解金相试样的制作过程。 4.通过观察金相组织,熟悉蔡司金相显微镜的使用,分析金相组织。 5.熟悉洛氏硬度计的使用,比较不同压下量条件下轧件的硬度。 二、实验材料 三、实验方案 1.将坯料置于加热炉中加热,加热到1100℃。 2.调整二辊可逆实验轧机辊缝值;预定压下量为23%,15%,将加热后的 坯料取出后在轧机中轧制,轧制完

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Q345钢 (3)

Q345钢 (3)

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Q345钢 (3) 4.5

q345钢与16mn 1钢材简介 q345是一种钢材的材质。它是低合金钢(c<0.2%),旧称16mn。 广泛应用于建筑,桥梁、车辆、船舶、压力容器等。q代表的是这种 材质的屈服强度,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345兆 帕左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。 q代表屈服,后面的345指这种材质的屈服值,345mpa,并会随着 材质的厚度的增加而使其屈服值减小。结构性能 q345综合力学性能良好,低温性能尚可,塑性和焊接性良好,用做 中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动 载荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状 态使用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。 级别分类 q345按等级可分为q345a,q345b,q345c,q345d,q345e。它们 所代表的,主要是冲击的温度有所不同。

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Q345钢 (2)

Q345钢 (2)

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Q345钢 (2) 4.6

q345钢 q345是一种钢材的材质。它是低合金钢(c<0.2%),广泛应用于建筑,桥梁、 车辆、船舶、压力容器等。q代表的是这种材质的屈服强度,后面的345, 就是指这种材质的屈服值,在345兆帕左右。并会随着材质的厚度的增加 而使其屈服值减小。 性能 q345综合力学性能良好,低温性能尚可,塑性和焊接性良好,用做中 低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动载荷的 结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可 用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。 分类 q345按等级可分为q345a,q345b,q345c,q345d,q345e。它们所代 表的,主要是冲击的温度有所不同。 q345a级,是不做冲击; q345b级,是20度常温冲击; q345c级,是0度冲击; q345d级,是-20度冲击

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Q345钢材

Q345钢材

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Q345钢材 4.7

q345a无缝管力学性能: 抗拉强度:490-675屈服强度:≥345伸长率:≥21 q345b无缝管力学性能: 抗拉强度:490-675屈服强度:≥345伸长率:≥21 q345c无缝管力学性能: 抗拉强度:490-675屈服强度:≥345伸长率:≥22 q345d无缝管力学性能: 抗拉强度:490-675屈服强度:≥345伸长率:≥22 q345e无缝管力学性能: 抗拉强度:490-675屈服强度:≥345伸长率:≥22 q345、16mn化学成分力学性能 结构用无缝钢管q345b、16mn化学成分力学性能 结构用无缝钢管10、20、35、45、q345、15crmo、12cr1mov化学成分力学性能 结构用无缝钢管 钢管种类外径(d)钢管壁厚(s) 冷拔管 钢管外径(mm)允许偏差(mm)

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电磁搅拌和过热度对Q345钢铸坯内部质量的影响 电磁搅拌和过热度对Q345钢铸坯内部质量的影响 电磁搅拌和过热度对Q345钢铸坯内部质量的影响

电磁搅拌和过热度对Q345钢铸坯内部质量的影响

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电磁搅拌和过热度对Q345钢铸坯内部质量的影响 4.3

以改善q345钢连铸坯中心质量和组织为目的,进行了不同连铸工艺的对比试验。结果表明,与常规工艺相比,结合电磁搅拌的工艺可显著提高铸坯中心等轴晶率;仅降低钢水过热度虽然对降低铸坯中心偏析作用明显,但其提高铸坯中心等轴晶率的效果低于采用电磁搅拌的效果。

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45钢与q345的区别

45钢与q345的区别

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45钢与q345的区别 4.6

1 牌号抗拉强度(mpa)屈服强度(mpa)伸长率(%) q345≥490≥325≥21 45≥590≥335≥14 钢如果按用途可分为结构钢、工具钢和特殊钢,如果按化学成分可分为碳素钢和合金钢。 碳素结构钢的含碳量一般不超过0.7%。含碳量低于0.25%的低碳钢,它的强度极限和屈服 极限较低,塑性较高,常用作制作螺钉、螺母;含碳量在0.3%~0.5%的中碳钢,其综合力 学性能较好,既有较高的强度,又有一定的塑性和韧性,常用作受力较大的螺栓、齿轮、轴 等;含碳量在0.55%~0.7%的高碳钢,具有较高的强度和弹性,多用来制作普通的板弹簧, 钢丝绳等。 合金钢是指为改善钢的性能而特意加入了合金元素。如:镍能提高强度而不降低钢的韧 性;铬能提高硬度,耐腐蚀性和高碳钢的耐磨性。合金钢的性能不仅取决于化学成分,而且 在更大程度上取决于适当的热处理。

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稀土对Q345钢渗硼层的影响及其催渗工艺研究 稀土对Q345钢渗硼层的影响及其催渗工艺研究 稀土对Q345钢渗硼层的影响及其催渗工艺研究

稀土对Q345钢渗硼层的影响及其催渗工艺研究

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稀土对Q345钢渗硼层的影响及其催渗工艺研究 4.6

研究了在渗硼剂中添加氧化铈稀土对q345钢渗硼层组织和厚度的影响,并通过正交试验法确定了催渗工艺。分析表明:适量地添加氧化铈稀土,可显著改善渗层组织,并能使渗层厚度增加10%以上。正交试验结果表明,最佳催渗工艺为:渗硼温度920℃,渗硼时间7h,氧化铈添加量为2%。

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微合金元素对Q345钢奥氏体晶粒粗化行为的影响 微合金元素对Q345钢奥氏体晶粒粗化行为的影响 微合金元素对Q345钢奥氏体晶粒粗化行为的影响

微合金元素对Q345钢奥氏体晶粒粗化行为的影响

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微合金元素对Q345钢奥氏体晶粒粗化行为的影响 4.6

研究了单独与复合添加v/nb/al元素对q345钢奥氏体晶粒长大行为的影响规律。以astm晶粒度级别等于6.0定义实验用钢的实用奥氏体晶粒粗化温度。结果表明:和fe-v处理相比,以vn12进行微合金化可使q345钢的奥体氏晶粒粗化温度提高约40℃;和fe-nb处理相比,nb和v复合加入对q345钢晶粒粗化温度无显著影响;al微合金化q345钢中复合添加微量nb对其晶粒粗化温度无明显影响。nb、v、al的抗奥氏体晶粒粗化能力依次为:nb>al>v。

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腐蚀方式对Q345钢材料力学性能的影响

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腐蚀方式对Q345钢材料力学性能的影响 4.7

为研究大气环境中干湿交替腐蚀现象对q345钢材料力学性能的影响,首先提出了3种“间浸”式腐蚀方式,并改变模拟酸溶液的ph值;然后对经不同腐蚀方式腐蚀损伤后的试件开展拉伸材性试验,研究了各种材料力学性能参数损失百分率随腐蚀方式的变化情况.试验结果表明:相同酸性溶液中,腐蚀方式的“浸泡一晾置”交替次数越多,试件材性参数值退化越多;溶液酸性越弱,试件材性参数值随腐蚀方式变化的退化值差异越小,表明弱酸性溶液中腐蚀方式对钢材腐蚀损伤的影响较小.

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腐蚀损伤对Q345钢材力学性能的影响 腐蚀损伤对Q345钢材力学性能的影响 腐蚀损伤对Q345钢材力学性能的影响

腐蚀损伤对Q345钢材力学性能的影响

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腐蚀损伤对Q345钢材力学性能的影响 4.5

根据重庆地区年降雨时间及其分布特点,结合经典概率理论及统计知识建立降雨概率分布模型,基于此模型,结合钢材腐蚀特征建立环境腐蚀损伤试验模型;然后,根据重庆酸雨成分及其含量配置高浓度模拟酸雨溶液,对5组共计19个q345钢材材性试件进行不同时间的“间浸”式腐蚀损伤试验,观察分析试件在腐蚀环境中的破坏形态;最后,对各组腐蚀试件开展拉拔试验,由腐蚀试件屈服强度、极限抗拉强度、弹性模量以及伸长率等材料力学性能参数的变化情况,分析q345钢材力学性能参数随腐蚀损伤的退化规律.结果表明:q345钢材屈服强度和极限抗拉强度等承载力参数随腐蚀损伤增加而退化,加速腐蚀84h后分别退化了10.67%和8.83%,部分试件甚至出现屈服平台消失;与承载力参数相比,弹性模量、截面收缩率、伸长率等衡量构件变形能力的参数退化最为显著,退化率约20%.

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温度-应力史对Q345钢力学性能影响的试验研究 温度-应力史对Q345钢力学性能影响的试验研究 温度-应力史对Q345钢力学性能影响的试验研究

温度-应力史对Q345钢力学性能影响的试验研究

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温度-应力史对Q345钢力学性能影响的试验研究 4.5

为了对我国受火钢结构的承载力鉴定提供基础数据,利用微机控制电液伺服试验机及加温装置和变形测量装置,对我国某钢厂生产的钢结构用q345(16mn)钢,前期采用恒载升温试验方法对试件施加应力-温度作用,冷却后进行拉伸试验。试验结果表明:在300~600℃范围内,钢材前期所受温度对冷却后钢材的弹性模量和屈服强度基本没有影响;但钢材在经受温度时所施加的应力使钢材强度降低幅度均为20%左右。

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Q345钢材的焊接

Q345钢材的焊接

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Q345钢材的焊接 4.6

q345的焊接工艺编订 一材料介绍 1.q345化学成分如下表(%): 元素c≤mnsi≤p≤s≤al≥vnbti 含量0.21.0-1.60.550.0350.0350.0150.02-0.150.015-0.060.02-0.2 q345c力学性能如下表(%): 机械性能指标伸长率(%)试验温度0℃抗拉强度mpa屈服点mpa≥ 数值δ5≥22j≥34σb(470-650)σs(324-259) 其中壁厚介于16-35mm时,σs≥325mpa;壁厚介于35-50mm时,σs≥295mpa 2.q345钢的焊接特点 2.1碳当量(ceq)的计算 ceq=c+mn/6+ni/15+cu/15+cr/5+mo/5+v/5 计算ceq=0

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冷轧Q345钢退火工艺的实验研究 冷轧Q345钢退火工艺的实验研究 冷轧Q345钢退火工艺的实验研究

冷轧Q345钢退火工艺的实验研究

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冷轧Q345钢退火工艺的实验研究 4.3

对热轧q345钢进行冷轧并模拟其连续退火工艺,对所研究的钢板进行显微组织分析和力学性能测试,旨在开发出具有良好性能的双相钢.研究结果表明:试制的退火钢板组织较为复杂,具有不同含量的铁素体、珠光体、马氏体等组织;具有较高的抗拉强度和较低的屈强比,但其延伸率较低,仅为14%左右.由于钢板的碳含量较高,因此,为获得良好的综合性能,不能按照传统的热处理工艺进行模拟,而应适当降低均热温度且提高快冷始温.

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关于Q345钢材基本介绍

关于Q345钢材基本介绍

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关于Q345钢材基本介绍 4.4

关于q345钢材基本介绍 q345是一种钢材的材质。它是低合金钢(c<0.2%),广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、压力容器等。q代表的是这种材质的 屈服,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。 化学成分 q345a:c≤0.20,mn1.0~1.6,si≤0.55,p≤0.045,s≤0.045,v0.02~0.15; q345b:c≤0.20,mn1.0~1.6,si≤0.55,p≤0.040,s≤0.040,v0.02~0.15; q345c:c≤0.20,mn1.0~1.6,si≤0.55,p≤0.035,s≤0.035,v0.02~0.15,al≥0.015; q345d:c≤0.20,mn1.0~1.6,si≤0.55,p≤0.030,s≤0.030,v0.02~0.15

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Q345钢热渗铝工艺及其渗层结构研究 Q345钢热渗铝工艺及其渗层结构研究 Q345钢热渗铝工艺及其渗层结构研究

Q345钢热渗铝工艺及其渗层结构研究

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Q345钢热渗铝工艺及其渗层结构研究 4.6

近年来,由于电力通信、公路工程、汽车制造和石油化工等行业的迅速发展及国内外对镀铝钢的大量需求,热渗铝工艺迅速发展并显示出广阔的应用前景。由于热渗镀后能在钢基体表面形成适当厚度的合金层,这种合金层与基体之间属于冶金结合,牢固不易脱落,保证了镀层的表面质量。因此热渗镀后的零件具有良好的抗氧化性、耐磨性、耐蚀性,故对那些综合力学性能要求高的复杂零件来说,热渗铝具有独特的优越性。它工艺简单、操作

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宽厚板Q345钢轧制工艺探讨 宽厚板Q345钢轧制工艺探讨 宽厚板Q345钢轧制工艺探讨

宽厚板Q345钢轧制工艺探讨

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宽厚板Q345钢轧制工艺探讨 4.4

探讨了不同轧制工艺对q345钢40、25、14mm厚规格板组织性能的影响。结果表明:对于40mm和25mm厚的q345钢采用控制轧制方式,对于14mm厚规格板采用任意轧制方式,均可得到较好的综合性能。不同板厚的钢板,由于冷却速度不同造成钢板越薄,韧性越差。

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Q235与Q345钢有何区别

Q235与Q345钢有何区别

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Q235与Q345钢有何区别 4.8

元素符号:v-钒,nb-铌,re-铼 q235与q345钢有何区别 q是屈服强度 屈服强度:当材料所受应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还 产生部分塑性变形。当应力达到一个值后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台, 这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服 点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。 q235就是屈服强度为235 q345就是屈服强度为345 q235钢是普通碳素结构钢,即旧型号a3钢其屈服点为235mpa,抗拉强度为375-500mpa, 一般用途较多。 q345钢是低合金高强度结构钢,是包括16mn,12mnv,14mnnb,18nb,16mnre在内的 一类钢材的总称,其屈服点为345mpa,抗拉强度为470

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Q345D角钢{Q345型材

Q345D角钢{Q345型材

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Q345D角钢{Q345型材 4.4

q345d角钢 型材产品、角钢、槽钢、h型钢、工字钢、u型钢、螺纹钢、盘圆、钢筋 产品材质、q235b、q235d、q345b、q345d 山东宝雷钢铁0635_8887186 等边角钢kg/m等边角钢kg/m等边角钢kg/m 25*31.12470*88.373110*1219.782 25*41.45975*55.818110*1422.809 30*31.37375*66.905120*1018.200 30*41.78675*77.976120*1221.600 40*31.85275*89.030125*815.504 40*42.42275*1011.089125*1019.133 40*52.97680*56.211125*1222.696 45*32.08880*

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邓凯

职位:硬景施工员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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