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线材轧制工艺的影响
由于高线盘条的轧制是在规定的孔型系统中完成的, 变形条件基本固定, 各道次的变形参数已确定, 在实际生产时主要是通过对轧制温度的控制即控温轧制来实现的。控温轧制的主要目的是细化晶粒:通过低温开轧, 可以控制原始奥氏体晶粒的尺寸;通过降低终轧温度, 可以阻止形成奥氏体晶粒长大;通过对精轧后线材的急剧水冷, 达到所设定的吐丝温度, 不仅可以将形变奥氏体迅速转变成过冷奥氏体, 为***转变作好充分准备, 同时也控制了过冷奥氏体晶粒尺寸。但应该注意的是, 由于轧机设备负荷的限制, 开轧温度不能太低, 否则设备易发生事故。
另外,钢材线材哪有卖得, 如果开轧温度控制过低容易造成坯料加热不均, 奥氏体化不均,建筑钢材线材, 碳化物不能充分溶解, 铸坯中的疏松等缺陷不能完全消除, 造成盘条通条性能差及终***异常。通过对82B 盘条做奥氏体晶粒度检验发现,钢材线材价格, 青钢生产的82B 盘条晶粒度为6 ~ 7级, 与武钢、宝钢、沙钢的相比(8 级), 晶粒度较粗。在开轧温度控制在990 ~ 1 010 ℃, 奥氏体晶粒度为7级;开轧温度控制在1 000 ~ 1 050 ℃, 奥氏体晶粒度为6级, 这说明开轧温度对奥氏体晶粒度的影响较大, 在正常生产的前提下,太原钢材线材, 应尽可能低地控制开轧温度。
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钢材线材小知识
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接下来为大家讲解关于线材的相关知识,希望大家对线材有更深的了解!
横肋侧与钢筋表面的夹角α不小于45度; 钢筋相邻两侧横肋末端(含纵肋宽度)之间的间隙总和不得大于钢筋公称周长的20%; 钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不小于0.055;公称直径为14mm和16mm时,相对肋面积不小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不小于0.065。相对肋面积的计算可参考附录C。 带肋钢筋通常有纵肋,也可以不带纵肋; 3)长度和允许偏差。 A.长度。 钢筋一般按固定长度交货,具体交货长度应在合同中注明; 钢筋可以卷起交,每盘应为一根钢筋,筋,允许每批5%的盘数(不到两盘时可以有两盘)由两根钢筋组成。其重量和直径由供需双方协商确定。 b.长度允许偏差。 钢筋按定尺交货时长度允许偏差不得大于±25mm; 很小长度时,偏差为+50mm; 很长时,偏差为-50mm。 c.弯曲度和端部。 直钢筋的弯曲度不得影响正常使用,总弯曲度不得超过钢筋总长度的0.4%; 钢筋端部应剪直,局部变形不应影响使用。
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随线材吐丝温度的提高, 盘条的抗拉强度有明显的升高, 这似乎与吐丝温度越高晶粒越粗大、吐丝温度越低晶粒越细小的理论相矛盾。其实, 此类钢经过微合金化, 加之在轧制时进行了控温轧制, 经过回复与再结晶, 形变奥氏体晶粒已经相当细, 即使提高了吐丝温度, 对晶粒的粗化程度相对很小, 因而对强度的影响可忽略。应当注意, 吐丝温度不能过高,否则由于空冷设备限制, 使高碳钢线材***转变不能在控冷线上完全结束, 不仅不能得到预期的***,同时盘条表面也容易形成较厚的不利于拉拔的氧化铁皮, 使盘条的综合性能降低。要合理控制吐丝温度及轧后冷却速度, 以获得细索氏体***, 使成品具有较高的强度及良好的塑性。
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