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华尔网型材Q355C属于低合金高强度结构钢种,具有良好的可焊性和低温冲击韧性,广泛应用于水利水 电、桥梁等结构工程。Q355C角钢制作的电力铁塔较长时间处于低温环境时,钢材脆性增加, 塑性和韧性明显降低,容易产生脆性断裂现象,直接影响铁塔的使用寿命以及电力生产。随着GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》标准于2019年2月正式实施,为了适应新标准的变化,满足水利水电等结构工程需要,拓宽型材品种,提高质量等级,助推产品向次、高质量转型,厂家生产了Q355C低合金高强度结构角钢。
华尔网型材Q235C角钢具有破坏钢锭结构、细化钢晶粒、钢材显微组织缺陷、致密钢结构、提高钢材力学性能的优点。这种改善主要体现在轧制方向上,使钢材不再具有一定的各向同性;气泡、裂缝、松动等。铸造时形成的,也可以在高温高压下焊接。Q235C角钢热轧后,坯料中的非金属夹杂物被压成薄片,形成层状。分层严重损害钢在厚度方向的拉伸性能,焊接收缩时可能发生层间撕裂。焊接引起的局部应变有时比屈服点应变大几倍,甚至更大;冷却不均匀导致的残余应力。残余应力是指在没有外力作用下,热轧钢材不同截面上的内部自平衡应力。一般来说,钢材截面越大,残余应力越大。虽然残余应力是自平衡的,但对钢构件的力学性能有一定的影响。如变形、稳定性、抗疲劳性等。会有不良影响。Q235C角钢是钢材市场上交易比较频繁的一种钢材,库存量较大。
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华尔网型材Q355D角钢低合金高强度结构钢在碳素结构钢成分设计的基础上适当加入一种或几种合金元素。钢中碳含量增加,珠光体含量随之增加,强度提高,但冷成型性和焊接性降低。锰溶解于铁素体、渗碳体组织,能提高钢材的强度,细化珠光体组织,改善钢材韧性,但其含量每增加0.1%,韧脆转变温度就降低约5.5℃。为了提高钢材的低温冲击韧性,锰与碳的比例至少达到3:1。磷和硫均对钢材的低温冲击韧性有害,能显著降低其冲击吸收功,因此Q355D角钢、槽钢中的磷、硫含量越低越好。铌是所有细化晶粒元素中有效的元素,在高温奥氏体区,铌的碳氮化物容易溶解,而在低温奥氏体区,铌的碳氮化物又容易析出。在高温条件下,铌元素可以有效地抑制晶粒长大,细化晶粒,提高钢的低温冲击韧性,但铌含量过高反而会降低强化效果。合理的化学成分设计是保证Q355D低合金高强度结构角钢、槽钢产品力学性能的关键因素,设计时要满足用户对产品力学性能、外形及几何尺寸的要求,同时还要兼顾产品生产的低成本要求。GB/T1591-2018《低合金高强度结构钢》标准给出的化学成分范围较大,需要在此基础上重新设计;钢材力学性能也应较国标要求有合适的富余量。综合考虑GB/T1591-2018标准中针对Q355D角钢的技术要求、生产成本及目前生产角钢、槽钢的工艺装备情况,采用C-Mn-Nb成分体系设计,重点确保-20℃低温冲击功满足要求。