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余热处理钢筋
余热处理钢筋是指利用轧制余热在轧钢作业线上直接进行轧后热处理。其基本原理是钢筋从轧机的成品机架轧出后,经冷却装置进行快速表面淬火,然后利用钢筋心部热量由里向外自回火,再空冷至室温。该技术能有效地发挥钢材的性能潜力,通过各种工艺参数的控制改善钢筋的性能,在较大幅度提高钢筋强度的同时,保持较好的塑、韧性,完全能保证钢筋的综合性能满足要求;同时,大幅度降低了合金元素用量,节约了生产成本。建筑业应用余热处理钢筋可实现强度等级的升级,节约钢材用量,增加建筑物的性。从理论上分析,35MPa级钢升级为460MPa级钢可节材27%以上,400MPa级钢升级为460MPa级钢可节材13%。更重要的是实现强度等级升级的同时,不需要消耗大量的微合金化元素的资源,有利于科学发展。
余热处理钢筋在国外已广泛应用,典型例子是英标460MPa级、500MPa级钢筋。英标Bs449因其科学性和适用性而受到国际建筑业的推崇,许多和地区普遍采用BS4449标准。英标钢筋与我国和其他钢筋标准中同类钢筋相比,不但强度要求较高而且对冷弯和反弯性能要求更严,因此,其质量要求较高。BS449标准中没有规定具体的加入合金元素和成分范围,国外企业生产英标钢筋一般是用碳素钢采用余热处理工艺,我国出口的英标钢筋也大量采用了余热处理工艺。加拿大标准G30.18中的400R、500R钢筋,美国 ASTMA615/A615M标准中的60级(420MPa)、75级(520MPa)钢筋,德国标准DN488/1中的BS420S、BST500S钢筋等都可采用余热处理工艺生产。国外余热处理钢筋的广泛应用表明,余热处理钢筋在建筑上包括在重要建筑上的应用是可靠的、可行的。
超细晶热轧钢筋
近年来的材料学研究可使普通C-Mn钢获得超细晶组织,已有试验获得了2~3μm的超细晶铁素体组织,屈服强度超过了400MPa。日本住友工业公司用铌钢轧制出了晶粒尺为5.5μm、屈服强度为454MPa、直径为32mm的优质棒钢。超细晶热轧钢筋通过控制轧制的方法,以细化钢材的晶粒和组织为技术核心,在保证良好的塑、韧性前提下提高钢材的强度,可明显地节约生产成本,同时做到了高性能和低成本。该产品是一种值得重视、值得发展的钢材品种。
脆性断裂特点:(1)高强度和低强度钢都有可能会出现脆性断裂,发生脆性断裂时材料的工作应力一般低于其屈服点或者设计时的许用应力时,通常认为材料处于该条件下工作是的,但却出现脆性断裂的现象,因此脆性断裂也被称作“低应力脆性断裂”;(2)中强度和低强度钢在较低温度下也可能会出现脆断,因此有时也将脆性断裂称作“低温脆断”,随着温度的降低,面心立方金属较体心立方金属塑性下降的更快些;(3)金属构件发生脆性断裂的裂纹源是由金属内部存在裂纹所引起的,内部裂纹是导致构件失效的重要因素,脆性断裂通常无明显预兆、难查觉、宏观变形量小发生突然;(4)金属材料的脆性断裂事故往往发生在体心立方及密排立方中,而面心立方金属一般很少会出现脆断(5)解理是一种低能断裂,在正应力的作用下通常会破坏原子间的键合,脆性断裂一般会沿着较低指数的晶面穿晶解理,由于密排面之间有很大的间隙,并且其键合力结合弱,因此解理面一般会出现在原子密排面。
Stroh认为:位错沿着滑移面移动当遇到晶界或第二相颗粒这样的阻碍物时发生塞积便会引起应力集中,裂纹的出现符合 Cottrell认为微裂纹往往出现在位错易聚集的滑移面交汇处[27]。
脆性断裂必定存在微裂纹核,但其决定性因素是裂纹的扩展速度,当成核后的裂纹以高速扩展时才会出现脆断,因此脆性断裂的发生除了要满足 Griffith一Qrowan能量方程外,还需要使裂纹具有一定的速度扩展。
在断裂前有显著的塑性变形产生时被称作韧性断裂,韧性断裂金属材料的几何尺寸也会出现明显的变化。将同一材料断裂后的两部分金属断面进行对接时,断口因几何尺寸有所变化而不能很紧密地相吻合,断面通常为纤维状分布且呈暗灰色。对断口进行微观上观察,会发现断口存在明显的范性流变特征。
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