Q345qE试制方案(第二稿)122.docx

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Q345qE试制方案(第二稿)122

Q345qE试制方案 第一部分 客户需求和竞争对手分析 客户需求 桥梁结构钢加工生产工艺 钢卷开平板—火焰切割(分条)—组立(点焊)—埋弧焊(成型)—矫直—组部件—气体保护焊(将部件点焊部位焊合)—二次矫直—抛丸—喷漆—成品。 桥梁结构钢的用途及特点 桥梁结构用钢主要用于大跨度桥梁的主体,承受较大的静、动载荷,长期暴露于露天环境,作业条件恶劣,服役时间长。 因此要求桥梁结构钢具有优良的强度、低温冲击韧性,还要有良好的焊接性,同时要有低的屈强比,以保证大载荷下的抗断裂能力。因此,该钢板应该具备: (1) 钢质纯净,低S、低P及夹杂物数量少、尺寸小且呈球状弥散分布; (2) 有较高的强度、低温冲击韧性、低的屈强比及良好的焊接性能; (3)有均匀的金相组织,晶粒度在10-12级,带状组织<2.0级。 成分要求(GB/T 714-2008) 表1 元素C,%Si,%Mn???%P,%S,%N,%ALs%成分范围≤0.18≤0.550.90-1.70≤0.020≤0.010≤0.012≥0.015Nb%V%Ti%Cr%Ni%Cu%Mo%≤0.06≤0.08≤0.03≤0.8≤0.5≤0.55≤0.20注:钢中固氮合金元素含量(铌、钒、钛组合或单个)应在质量证明书中注明。如供方能保证氮元素含量符合≤0.012%,可不进行氮元素含量分析。 钢卷规格及允许偏差 表2 厚度规格,mm宽度,mm厚度,mm100-+15±0.1性能要求 (GB/T 714-2008) 表3 Rm,MPaRel,MPaA,%V型冲击功(纵向)-40℃180℃弯曲试验弯心直径≥490≥345≥21≥472.0a竞争对手质量控制水平 竞争对手规格,mmCSiMnPSAlsNb屈服强度抗拉强度,延伸率,%V型冲击功-40℃(10*10*55)宁钢 (Q345qD)设计值(3.0-19.0)*(950-1630)0.10-0.120.15-0.351.20-1.40≤0.020≤0.0080.020-0.0450.015-0.030≥345≥510≥21≥47目标0.110.251.30≤0.018≤0.0060.0300.018表4 热轧温度 竞争对手出炉温度,℃精轧出口温度,℃卷取温度,℃宁钢(Q345qD)1190830610吉钢成分设计 竞争对手规格,mmCSiMnPSAlsNb出炉温度,℃精轧出口温度,℃卷取温度,℃吉钢(Q345qE)设计值0.10~0.120.15-0.201.10-1.25≤0.015≤0.0060.015~0.040(0.025-0.035)1200±20860±20600±20目标0.110.181.150.0120.0050.0250.0301200±20860±20600±20表5 性能测算 不同厚度规格下Q345qE设计工艺与Q345B及L360M钢实际工艺性能对比如下:表6 序号钢种炼钢成分控制热轧温度控制实测厚度性能C,%Si,%Mn,%P,%S,%Als,%Nb出炉温度,℃精轧出口温度,℃卷取温度,℃RmRelA(%)V型冲击功-40℃(10*10*55)1Q345B0.150.171.300.0180.0050.030-1200±20860±20600±209.053540540122J2L360M0.100.201.080.0160.0030.0360.0251220±20860±20570±208.0520420453Q345qE0.110.181.150.0120.0050.0250.0301200±20860±20600±2010.052341045130J分析:Q345qE与L360M相比: 1、热轧终轧温度一致,卷取温度提温30℃,影响性能抗拉强度降低10MPa,屈服强度降低20MPa,延伸率提高2%; 2、化学成分Mn含量提高0.10%,影响性能抗拉强度增加8MPa,屈服强度增加5MPa,延伸率降低1%;Nb含量提高0.005%,影响性能抗拉强度增加15MPa,屈服强度增加15MPa,延伸率降低1%; 3、厚度高2mm影响性能屈服强度低10MPa,抗拉强度低10MPa延伸率高1%。以以此预计Q345qE抗拉强度523MPa,屈服强度410MPa,延伸率

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