主页 > 型号大全 > 正文

耐火钢型号(耐火钢材)

2024-04-09 14:52:19 来源:阿帮个性网 点击:
文章目录导航:
  1. 耐火材料型号
  2. 钢材耐火等级
  3. 耐火钢材
  4. 耐火材料型号的含义
  5. 耐火钢多少钱一吨
  6. 耐火钢板是什么型号
  7. 耐火耐候钢
  8. 耐火钢用什么焊条焊接

耐火材料型号

耐热钢铸造材质1.4828是含12镍

1.4828耐热不锈钢。

X15CrNiSi2012(1.4828)耐热钢

材料名称:耐热钢

材料号:1.4828

牌号:X15CrNiSi2012

标准号:SEW470

1.4828化学成分:

碳C:≤0.20

硅Si:1.50~2.50

锰Mn:≤2.0

磷P:≤0.045

硫S:≤0.030

铬Cr:19.00~21.00

钼Mo:—

镍Ni:11.00~13.00

钢材耐火等级

材质:4Cr22Ni4N耐热耐磨炉条ZG5Cr28Ni48W5、ZG4Cr25Ni35、ZG4Cr25Ni13、ZG4Cr22Ni14、ZG4Cr22Ni10、ZG4Cr25Ni20Si2、ZG4Cr25Ni35Mo、ZG3Cr24Ni7SiNRe、310S、ZG0Cr25Ni20、ZG3Cr24Ni7SiNRe、ZG2Cr25Ni13、ZG6Cr22Re、ZG5Cr18Mn6N、ZG3Cr19Ni4N、ZG3Cr24Ni7SiNRe等耐高温腐蚀材质。

上海秉争实业耐高温材质主要有:ZG35Cr24Ni7Si2N(1100℃)、ZG30Cr26Ni5(1050℃)、ZG35Cr26Ni12Si(1100℃)、ZG40Cr28Ni16(1150℃)、ZG40Cr25Ni20Si2(1150℃)、ZG35Cr30Ni20(1150℃)、ZG35Cr24Ni18Si2(1100℃)、ZG45Cr26Ni35(1150℃)、ZG40Cr28Ni48W5Si2(1200℃)、ZG35Cr24Ni7NRE(1100℃)、ZG35Cr20Ni80(1400℃)、ZG20Cr15Ni16(1150℃)也可根据客户实际使用要求定制、化验材质成份来铸造生产。产品特点优势:耐高温,抗氧化,抗变形,耐腐蚀,耐磨损,可达使用寿命达3年以上。

耐火钢材

钢结构最致命的弱点是钢的耐火性能非常差,钢的内部晶体组织对温度非常敏感,温度升高或者降低都会使钢材性能发生变化,钢结构通常在450℃~650℃时就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱、钢梁弯曲,结果因变形过大而不能继续使用。从钢材的机械性能与温度的关系可以得出,总的趋势是随着温度的升高,钢材的强度降低,变形增大。在200℃以内,钢材性能没有很大变化;430℃~540℃之间强度急剧下降;600℃时强度很低不能承担荷载,此外在250℃附近有兰脆现象,约260℃~320℃时有徐变现象。兰脆现象指温度在250℃左右的区间内,抗拉强度*部性提高,屈服强度有所回升,强度提高而塑性降低,材料有转脆现象。徐变现象指在260℃~320℃的区间内,在应力持续不变的情况下,钢材亮逗手以很缓指陪慢的速度继续变形的现象。结合200℃以内材料性能无大变化的性能看,结构表面所受辐射温度应不超过200℃,目前钢结构行业规定这个温度以150℃为宜,超过这一温度就应该采取防火隔热保护。这敬嫌是我在钢友俱乐部看到的

耐火材料型号的含义

JM系列是美国、意大利等国轻质耐火材料的牌号26意味着参数:最高使用温度℃1430#抗压强度Mpa1.6重烧收缩1400℃×24h0.2#热膨胀率%0.7#荷重变形7kg/cm2、1370℃、90min1260℃*、0.2%#导热系数w/m*k0.27成分Al2O3%58体积密度g/cm30.78

耐火钢多少钱一吨

一般烟囱都在内壁做耐火材料(即内衬)的,假如要纯钢板制作的话你首先得告知耐多少温度。你也可以查下15CrMo或许能满足你的要求!

耐火钢板是什么型号

▲点击关注【材料美学馆】,每天收获一个新材料

材料美学馆(ID:CLMXG_)原创

耐火钢

其是一种特殊合金钢,具有良好的耐高温和耐腐蚀性能,常用于高温、高压和腐蚀严重的工作环境中。它通常由铁、铬、镍、钼等元素组成,通过合适的合金化处理,使其在高温下保持较好的力学性能和耐腐蚀性能

1)耐高温性能

耐火钢具有优异的耐高温性能,可以在高温环境下长时间稳定工作。它的高温强度和抗氧化性能使其适用于高温炉膛、炉排等工作环境

2)外观装饰

耐火钢通常具有金属质感和现代感,因此被广泛用于室内外的装饰。其独特的表面处理和纹理可以为建筑物、家居、办公场所等赋予独特的外观

3)环境艺术

耐火钢可以被切割、雕刻和成型,用于创作各种艺术品和雕塑,从而增添空间的艺术氛围

4)抗氧化性能

耐火钢具有良好的抗氧化性能,不易在高温下产生氧化层剥落,从而保护基材不受氧化损害

5)多样性

耐火钢可以经过不同的表面处理,如抛光、喷涂、氧化等,创造出不同的纹理和颜色,适应不同的装饰风格

6)硬度高

耐火钢通常具有较高的硬度,这使得其不易受到刮擦、磨损等损害

耐火钢的生产工艺具体流程:

1、原材料准备

选择适合的原材料,包括铁、铬、镍、钼等合金元素。这些原材料需要经过严格的质量检查和筛选

2、熔炼和冶炼

将原材料投入到高温的电炉或其他熔炼设备中,通过冶炼使各种合金元素均匀混合,并控制其成分

3、铸造或锻造

将熔炼后的合金液体倒入模具中,或通过锻造等加工方式将其制成所需的形状,如板材、管材等

4、热处理

对铸造或锻造后的零件进行热处理,通过加热和冷却的方式,调整合金的晶体结构和性能,提高强度和耐腐蚀性能

5、表面处理

对零件进行抛光、喷涂、氧化等表面处理,以增加其美观性和耐腐蚀性

6、切割和加工

将成品切割成所需的尺寸和形状,并进行必要的加工,如钻孔、焊接等

7、检验和质量控制

对成品进行严格的检验,包括化学成分分析、力学性能测试等,确保产品符合标准和规范要求

8、包装和出厂

将成品进行包装,保护其免受损坏,然后出厂发往客户或供应商

耐火钢的价格会受到多种因素的影响,包括合金成分、规格、厚度、表面处理等。一般耐火钢的价格为1500~3000元/吨(仅供参考)

01.HD现代全球研发中心,韩国/株式会社日建设计+Heerim

通过CUBE、VOID、GRID实现的SmartR&D办公楼设计

02.RugRepublic总部,印度/ArchitectureDiscipline

打造未完成的空间美学

-End-

好啦,今天的内容就到这里了,

各位小伙伴们有想要了解的材料

或者是有意向合作的材料商家

1、如何联系本档案或者其它材料的供应商

↑扫一扫  添加小编回复“找材料”

2.商务合作

↑扫一扫  咨询商务合作

 更多推荐  

免责声明:

以上部分图片及资料内容来源于网络,版权归原作者及其公司所有;

本文仅供学习研究之用,不得用作于商业用途,若本文侵犯到您的权益,请与我们联系删除;

部分文章推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们,立即处理。

点个“在看”支持下

耐火耐候钢

作者:王志明吕尚霖王鑫李昭东刘锟马龙腾

南京理工大学机械工程学院

中冶建筑研究总院有限公司

钢铁研究总院

首钢技术研究院

摘要

为验证建筑结构抗震耐蚀耐火钢Q460FRW抗低温冲击性能的设计要求,用SANS型摆锤式冲击试验机对Q460FRW钢开展抗低温冲击韧性试验,并进行了试样断口微观形貌的分析。根据GB/T229—2007《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》,在-20、-40、-60℃环境温度下对10、28mm两种规格Q460FRW钢试件进行抗低温冲击试验,获得了冲击能值AkV,得到了两个系列Q460FRW钢在各低温点的冲击强度随温度的变化规律,并对试件进行了室温和低温拉伸强度、屈服强度和延伸率试验。同时,用扫描电镜在放大1000倍下对两种规格Q460FRW钢试件分析冲断后的断口微观形貌。

试验结果表明:Q460FRW钢在低温环境下能保持较高的冲击功和良好的冲击韧性。同时,在-20,-40,-60℃的低温环境下,冲击韧性随温度的降低而略有提高。两个系列Q460FRW钢的纵向冲击功值均大于34J,符合GB/T19879—2005《建筑结构用钢板》的要求,在低温下满足抗冲击性能设计要求。扫描电镜观测分析表明,在冲击拉伸过程中,裂纹从试样中心的纤维区向外扩展,在裂纹区附近发生了较大的塑性变形,形成了较大的剪切缺口,表明它们都是韧性的,且从扫描电镜图中未看出断裂韧窝的大小和深度具有显著的差异。

随着一带一路框架下国际间合作不断深入开展,我国建筑行业不断进军俄罗斯等寒冷国家进行建筑施工,其中俄罗斯、北欧的大部分地区处于较为寒冷的地区,尤其是在气候环境较为恶劣的情况下,常常受到低温寒潮的侵袭,而低温则容易降低结构钢材的韧性。因此,低温抗冲击韧性性能试验对于高强度钢材来说是必须考虑的问题。

Q460FRW钢成分组成对于建筑结构用抗震耐蚀耐火钢以及低温冲击韧性性能起到至关重要的作用,表1是Q460FRW抗震耐蚀耐火钢成分组成,其中主要影响大气中钢腐蚀的锈层结构和组成的是羟基氧化铁α-FeOOH和γ-FeOOH的相对含量。前期研究发现,低碳设计、Cu、Cr、Ni、Mo等元素成分合理配比对耐大气腐蚀性能有重要贡献。其中,Cr在锈层中所起的作用较为复杂,主要是能在钢表面形成致密的氧化膜,提高钢的钝化能力,因此,大幅提高Cr可耐沿海大气腐蚀性能;而Cu有助于提高钢的冲击韧性;部分合金元素如Cu、Cr、P等有助于α-FeOOH的形成,促使钢的表面形成致密的、黏附性强的稳定保护膜,从而减缓钢的腐蚀;Si与Cu、Cr、P配合使用可改善钢的耐候性;Ni元素是一种比较稳定的元素,加入后能使钢的自腐蚀电位向正方向变化,增强了钢材的稳定性。因此,Q460FRW钢种耐蚀性设计以Cu、Cr、Ni、Si为基本成分,以Nb、V、Ti等复合微合金为辅助成分。

表1Q460FRW抗震耐蚀耐火钢成分组成

本文研究建筑结构用抗震耐蚀耐火钢Q460FRW低温环境下冲击韧性性能特征,以获得韧性受低温变化影响的规律,为这种钢材在低温环境下的应用提供试验依据;通过制备标准冲击试件,利用力学实验室低温环境保温箱及SANS型摆锤式冲击试验机设备,对-20,-40,-60℃不同温度点下的试件进行冲击试验,并对冲击试件断口电镜扫描分析。

1试验概况

对建筑结构用抗震耐蚀耐火钢Q460FRW在-20,-40,-60℃低温条件下的冲击韧性开展试验研究,冲击试验根据GB/T229—2007《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》规定进行,以获得Q460FRW的冲击功值AkV随温度变化的数据,同时对冲击试件的断口进行电镜扫描分析(SEM型号,Quanta250FEG),为研究断裂面和冲击韧性两者之间的关系提供依据。

1.1 试验目的

GB/T229—2007冲击试验采用SANS摆锤式冲击试验机,其具备500J的标准冲击能,试验装置如图1a所示,降温设备如图1b所示。冷却液选用的是液氮和酒精的混合液体,试验的温度为-20,-40,-60℃,间距为20℃,共3个温度点。试件从保温箱中移出至最终冲击的整个过程不应超过5s,在每个温度点上选用3个平行试样,最后结果取平均值,具体的试样规格以及分组见表2。试验所使用的试样为V型缺口的样品,通过检测各温度点的冲击功大小,获得冲击功大小与温度之间的变化规律,并进行常温和低温环境下拉伸强度、屈服强度、伸长率的检测测试,从而给钢材的结构设计提供数据支撑。

a—装置;b—降温设备。图1SANS型摆锤式冲击试验机

表2Q460FRW抗震耐蚀耐火钢低温冲击试验数据

1.2试验用材、尺寸及其设备

试验材料取自首都钢铁厂生产的Q460钢板,钢板厚度为10,28mm,供货状态为热轧。试样依据相关的标准尺寸进行前期制备,试样缺口底部保持光滑,同时注意到试样在加工过程中应避免因加工硬化或者加热过高而导致试样的冲击性能受到影响。

由于所检测的是纵向冲击功,因此试样的缺口方向要与钢板的轧向一致。试验主要在SANS摆锤式冲击试验机上进行。在进行冲击试验前,把试样放置在控温箱中进行冷却。

标准试样低温冲击试件选用标准夏比V型试件,沿钢板厚度方向居中取样,缺口方向与钢板轧制方向保持一致以测量钢材纵向冲击功,试件尺寸见图2。

a—正视;b—V型缺口剖视。图2标准夏比V型冲击试件加工尺寸示意

2 试验结果及分析

由于耐候钢的冲击功与温度密切相关,通常伴随温度的降低而降低,相应的冲击韧性值也会发生变化,因此,在进行冲击试验时应在规定的温度下开展试验,Q460FRW钢的冲击功随温度变化的试验数据见表2。为了更直接地观察高强度钢材的低温冲击韧性值,特将表2中的V型缺口冲击功值的数据绘制成冲击吸收功与温度之间的关系曲线,见图3。

图3冲击吸收功与温度的依赖关系曲线

由表2、图3可知,在-20~-60℃过程中,随着温度的下降,两种Q460FRW钢(10、28mm)的冲击功值均上升。其值从-20℃到-60℃时分别提高了2.3%和9.4%,在-20,-40,-60℃低温环境中,两种规格的Q460FRW抗震耐蚀耐火钢冲击功均大于34J,满足GB/T19879—2005《建筑结构用钢板》规定在低温环境下的Q460结构钢材的纵向冲击功值数值要求,具有较好的低温冲击韧性。

Q460FRW抗震耐蚀耐火钢拉伸试验数据见表3。可以看出,Q460FRW抗震耐蚀耐火钢(10、28mm)在常温和低温环境下拉伸强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率都分别大于460MPa、550MPa、17%,均能保持较好的拉伸性能,满足GB/T19879—2005规定在低温环境下的Q460结构钢材的屈服强度及伸长率数值要求(即460MPa、550MPa、17%)。

表3Q460FRW抗震耐蚀耐火钢拉伸试验数据

对冲击试件的断口进行电镜扫描分析(SEM型号,Quanta250FEG),拍摄部位选为断口中心纤维区附近,且放大1000倍拍摄观察。图4a~4f为冲击试件在-20,-40,-60℃三个温度点下两种规格试件(10、28mm)冲断后的断口微观概貌。图中,试件的断口从上到下分别表示为-20,-40,-60℃温度下冲断的情况。观察发现,试件断口撕裂痕迹随着温度的降低而减少,断层也越来越明显。

a—-20℃、28mm;b—-20℃、10mm;c—-40℃、28mm;d—-40℃、10mm;e—-60℃、28mm;f—-60℃、10mm。

图4冲击试件的断口的扫描电镜图

试件断口的中心部位,金属晶体三维界面被冲击形成纤维状,断口由许多纤维状晶体网格构成,晶体网格的斜面与冲击下的拉伸轴一般呈锐角,试件在冲击下以某晶体网格点为中心撕裂形成裂纹,纤维状就是由塑性变形过程中微裂纹不断扩展所形成。宏观形貌具有典型的纤维状和剪切豁口,纤维状在断口表面所占比例大得多,剪切豁口相对宽得多,图4中没有发现放射状。这是因为冲击造成的拉伸过程中,裂纹从试样中心的纤维区向外扩展,裂纹附近区域都有很大的塑性变形,从而形成较大的剪切豁口,表明它们都是延性断裂,且材料的塑性很好。不同温度下,试件塑性变形区别不大。-60℃下,试件断口的面积小于其他两个温度段试件的断口面积,说明-60℃试样的断面收缩率大于其他两个温度的试件。而断面收缩率反映了材料塑性变形的大小,断面收缩率越大,材料的塑性就越好。因此,此种材料抗低温冲击性较好,随着温度的降低,试件的抗冲击韧性有所增加。从图4中可以看出,其断口韧窝的大小与深浅相差不大,因此,-60℃与-20℃试件的抗冲击性能基本相同,韧窝的尺寸受到杂相晶粒的尺寸和分布、冲击变形后硬化参数及材料本身微观结构和相对塑性的影响,这说明试件元素晶界分布均匀且冲击试验条件参数一致。从图4c、图4e可以看出,随着温度降低,试件断口韧窝数目变少,但口径大小增加。这表明28mm试件在-40℃与-60℃时的力学性能与-20℃试件略有不同。这是由于相同的冲击试验条件参数导致的应力、应变速率不同,温度通过对材料的塑性和变形后硬化参数发生作用而影响韧窝的尺寸。

分析图4a~4f可知:试件断口韧窝和撕裂棱随着温度的降低而逐渐减少,-20℃时断口呈现出微孔聚集型,断口面布满大小不一的撕裂棱和韧窝;-40℃时断口呈现须形、涟漪形花样,表现出准解理断裂,产生由隐蔽裂纹扩展形成的撕裂棱;-60℃时断口的解理裂纹显出涟漪形状走向,表现为解理断裂。总的来说,10mm和28mm规格的试件断面都呈冰糖状,未出现太多宏观塑性变形,可观察到大量的涟漪形花样,这些可能是由于双边解理面的位错差,解理裂纹无法在扭转晶界时重新形核,从而在晶界处形成涟漪形状特征。

一般认为,微量元素的杂相导致并形成材料中的韧窝核,使韧窝密度增加,从而改善材料的塑性。从图4可看出,试件断口有杂相的存在,有很多分布均匀、面积较小的解理面,在大韧窝壁上产生涟漪形解理、延展拉伸特征,韧窝表面与主应力方向垂直时,克服试件断裂面的表面势和功函数导致孪晶产生新的滑移,冲击拉伸开始时的滑移痕迹锐利一些,继续滑移使之平滑发展为涟漪形,继而进一步形成须形、网状特征区。

3结论

1)Q460FRW抗震耐蚀耐火钢在低温环境中均能保持较高的冲击功,具有较好的低温冲击韧性。同时,在-20,-40,-60℃低温环境下,冲击韧性均随温度降低而有所提升,两个系列的Q460FRW抗震耐蚀耐火钢冲击功均大于34J,满足GB/T19879—2005规定在低温环境下结构钢材的纵向冲击功值数值要求。

2)Q460FRW抗震耐蚀耐火钢在常温和低温环境下拉伸强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率均能保持较好的拉伸性能,满足GB/T19879—2005规定在低温环境下的Q460结构钢材的屈服强度值要求。

3)冲击试件在-20,-40,-60℃时的断口分别呈现出微孔聚集型,断口面布满大小不一的撕裂棱、韧窝和河流花样,这些可能是由于双边解理面的位错差,解理裂纹无法在扭转晶界时重新形核,从而在晶界处形成涟漪形特征。

来源:王志明,吕尚霖,王鑫,等.建筑结构用抗震耐蚀耐火钢Q460FRW低温冲击韧性性能分析[J].钢结构(中英文),2021,36(3):28-33.

doi:10.13206/j.gjgS20061601

下载全文

推荐阅读:

往期优秀论文专辑

耐火钢用什么焊条焊接

黏土砖,黏土砖中A12O3含量一般在30%-50%之间,价格低廉。主要用于钢包永久层和钢包底。  (2)高铝砖。砖中A12O3含量在50%-80%之间,主要用于钢包的工作层。