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微合金化技术综述(上)
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摘要
60年代以来,微合金化技术得到了迅速发展。每一种微合金化元素,Nb,V和Ti均有其特点,冶金学家根据其特点设计出综合性能非常好的钢种。
微合金化技术已经应用于非常广泛的钢材中,无论是板材还是长材。本文总结了微合金化的重要性、主要微合金化元素的效果和微合金化技术在钢产品中的应用。同时本文总结了从60年代至今微合金化钢产品的发展过程。
Abstract
Since the early 60's microalloying technology has been intensively developed. Each of the principal microalloying elements, Nb,V and Ti has its own characteristics and by making proper use of them the metallrugist can design steels with excellent combination of properties.
Microalloying technology has been applied to a wide number of steels, both flat and long products. In this paper it is suummarized the importance of microalloying technology to steel products. It is also described about the development of the production of microalloyed steels since the early 60's till current days.
简介
为什么要微合金化
提高钢的强度既简便又便宜的方法是增加碳含量。然而,这种方法使其他所希望的性能遭到消弱,如成型性,焊接性,韧性和其他一些性能。如图1显示了韧性是如何随碳含量的增加而降低,图2显示的是一个实际范例,管线钢的含碳量是如何随着时间降低的,然而强度水平却连续升高。因此,在上述几个性能都重要的情况下的几种应用,碳含量必须保持在低水平。在低碳钢中为了获得高强度并同时保持高水平的综合性能最经济的方法是应用微合金化技术。
 
为什么要高强度
应用高强度钢可以降低板厚度从而在许多应用中降低重量。在汽车工业,车体减轻可以节省燃油从而保护环境(减少排气量)。在造船工业,船体减轻可以装载更多的货物。图3显示的是管道在管线结构中的应用。对于一个18m长,外径1000mm的管道,当用高强度钢X70代替低强度钢时其重量可以从14t降低到6t。另一个重要的例子是民用建筑,如图4所示,的建筑形式,用460MPa的高强度钢代替低强度钢(235MPa)可以节省材料40%,重量降低超过50%,焊接材料可以节约超过70%。
 
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