欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

为了提高抗震钢筋HRB500E的强度与屈强比,保证其抗震性能,针对攀成钢棒、线材机组生产实际条件,采用不同微合金化方式,不同轧后冷却工艺,进行了HRB500E高强抗震钢筋生产实践.高线机组生产(O)6~12 mm规格钢筋时,采用钒氮微合金化,添加0.08%~0.11%的V,V/N接近4∶1,轧后斯太尔摩风冷工艺;棒材机组生产(O) 14~40 mm钢筋时,采用钒氮+钼复合微合金化,添加0.06% ~ 0.12%的V,V/N接近4∶1,0.03%~0.05%的Mo,轧后自然冷却.结果表明:生产的HRB500E获得了高的强度和良好的抗震性能,相关指标满足国家标准和用户的要求.

参考文献

[1] 袁敏,乔湘丽,张银生.HRB500E抗震钢筋研制[J].现代冶金,2010(03):20-22.
[2] 王绍荣.Φ50mm大规格HRB500E抗震钢筋的试制[J].轧钢,2011(02):67-70.
[3] 许后昌,鲁庆文,王健,彭俊昕.HRB400E抗震钢筋研制与开发[J].四川冶金,2011(01):29-33,66.
[4] 李国宏.钒微合金化高强抗震钢筋HRB500E的生产实践[J].冶金丛刊,2011(04):33-35.
[5] 陈伟,施哲,赵宇.钒氮微合金化控冷工艺开发HRB500E抗震钢筋[J].重庆大学学报:自然科学版,2011(11):56-64.
[6] 樊晓雷,王学忠.400、500 MPa级钢筋的抗震性能研究[J].金属材料与冶金工程,2009(02):30-34.
[7] 樊晓雷,肖丰强.济钢微合金化HRB400E、HRB500E抗震钢筋的研制[J].昆明冶金高等专科学校学报,2009(03):51-55.
[8] 矫宏伟,于勇,康爽.HRBF500E高强度细晶粒抗震钢筋技术[J].黑龙江冶金,2010(01):6-7,10.
[9] 苏灿东,陈伟,陈必胜.微合金化控冷工艺开发HRB500E高强度抗震钢筋[J].钢铁钒钛,2012(01):70-75.
[10] 郭楚雄,谢永明.转炉铌钒复合微合金化HRB500E高强抗震钢筋开发[J].冶金丛刊,2010(03):10-12,16.
[11] 张志强,底根顺,王宏斌.HRB500E抗震钢筋的试制[J].河北冶金,2011(08):25-26,77.
[12] 干勇.钢铁材料工程(上)[A].北京:化学工业出版社,2005:19,31,32-33,34,306.
[13] 龚士弘,盛光敏.地震区建筑用钢的韧性对建筑物抗震性能的影响[J].工程抗震,2004(03):41-47.
[14] 王亦工,冯运莉.V-N微合金化提高低合金结构钢强韧性研究[J].金属热处理,2005(09):27-30.
[15] 杨雄,金永春,王全礼,张功焰.V-N微合金化高强度厚板的研制[J].钢铁钒钛,2005(01):16-19.
[16] 胡光立;谢希文.钢的热处理[M].西安:西北工业大学出版社,1993:46.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%