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        生產(chǎn)高強(qiáng)度熱軋螺紋鋼筋的新工藝研究

        2016-05-06 01:15:03陳生勤
        山東工業(yè)技術(shù) 2016年9期
        關(guān)鍵詞:工藝研究生產(chǎn)工藝

        陳生勤

        摘 要:生產(chǎn)高強(qiáng)度熱軋螺紋鋼筋的新工藝的應(yīng)用能夠有效的提升鋼筋的強(qiáng)度與剛度。本文從闡述熱軋螺紋鋼筋傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝入手,對于生產(chǎn)高強(qiáng)度熱軋螺紋鋼筋的新工藝進(jìn)行了研究與分析。

        關(guān)鍵詞:熱軋螺紋鋼筋;生產(chǎn)工藝;工藝研究

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.09.042

        傳統(tǒng)的生產(chǎn)高強(qiáng)度熱軋螺紋鋼筋的工藝存在著許多方面的固有缺陷。因此在這以過程中通過對于工藝進(jìn)行改進(jìn)與優(yōu)化來出現(xiàn)新的生產(chǎn)工藝,就能夠有效的提升熱軋螺紋鋼筋的實(shí)際強(qiáng)度。

        1 熱軋螺紋鋼筋傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝

        熱軋螺紋鋼筋傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝經(jīng)過長期發(fā)展具有了完備的工藝體系,以下從工藝發(fā)展過程、傳統(tǒng)工藝現(xiàn)存問題、具體性能分析等方面出發(fā),對于熱軋螺紋鋼筋的傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了分析。

        1.1 工藝發(fā)展過程

        熱軋螺紋鋼筋傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝已經(jīng)歷了近半個世紀(jì)。眾所周知熱軋螺紋鋼筋屬于20世紀(jì)70年代的工藝技術(shù)。這一技術(shù)最早起源于原聯(lián)邦德國,后來在西方發(fā)達(dá)國家諸如美、日、英等國家對其進(jìn)行了非常廣泛的應(yīng)用于發(fā)展,這一工藝生產(chǎn)出來的鋼筋廣泛的應(yīng)用于特大型建筑和框架結(jié)構(gòu)以及橋涵等工程中。我國在80年代起開始對于這一技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用,鞍山鋼鐵企業(yè)在這一過程中生產(chǎn)出了直徑32 mm,R012/Rb為735 MPa/900 MPa級的高強(qiáng)度精軋螺紋鋼筋,為我國許多工程的建設(shè)奠定了非常良好的基礎(chǔ)。

        1.2 傳統(tǒng)工藝現(xiàn)存問題

        熱軋螺紋鋼筋傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝遇到了發(fā)展的瓶頸。雖然熱軋螺紋鋼筋傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝為我國鋼筋生產(chǎn)起到了極大的助力,但是在近年的許多生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),這一熱軋螺紋鋼筋的生產(chǎn)工藝還會受到終軋溫度和冷卻水量以及水壓在內(nèi)的諸多限制因素的限制,這實(shí)際上意味著這一生產(chǎn)工藝會受到生產(chǎn)季節(jié)的約束。其次,由于熱軋螺紋鋼筋又通常存在著強(qiáng)度低或塑性低等問題。與此同時,由于傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝實(shí)際上已經(jīng)無法滿足更高強(qiáng)度級別鋼筋強(qiáng)度及塑性良好匹配的要求,因此只有通過對于合金成分調(diào)整,并且在此基礎(chǔ)上做好新工藝的開發(fā)研究,才能夠促進(jìn)鋼筋生產(chǎn)效率與質(zhì)量的穩(wěn)步提升。

        1.3 具體性能分析

        熱軋螺紋鋼筋傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的鋼筋具體性能較為一般。根據(jù)我國相關(guān)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,熱軋螺紋鋼筋的成分與性能是隨著工藝水平的不同而存在很大差距的。其次,國內(nèi)傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)出來的熱軋螺紋鋼筋與日本鋼筋成分相近,多數(shù)情況下居委中碳硅錳系列合金結(jié)構(gòu)鋼,對比之下,新工藝處理鋼筋可采用多種合金化,在這一過程中可以促使鋼中硅、錳淬火加熱時溶于奧氏體中,從而能夠在此基礎(chǔ)上有效的增加鋼的淬透性,最終能夠起到提高強(qiáng)化效果的目標(biāo)。

        2 生產(chǎn)高強(qiáng)度熱軋螺紋鋼筋的新工藝

        生產(chǎn)高強(qiáng)度熱軋螺紋鋼筋的新工藝具有諸多優(yōu)越性,以下從鋼筋成分控制與優(yōu)化、鋼筋組織韌性強(qiáng)化、合理提升鋼筋強(qiáng)度等方面出發(fā),對于生產(chǎn)高強(qiáng)度熱軋螺紋鋼筋的新工藝進(jìn)行了分析。

        2.1 鋼筋成分控制與優(yōu)化

        生產(chǎn)高強(qiáng)度熱軋螺紋鋼筋的新工藝能夠起鋼筋成分控制與優(yōu)化的效果。企業(yè)在鋼筋成分控制與優(yōu)化的過程中首先應(yīng)當(dāng)根據(jù)鋼筋的典型性能和晶粒度來對于其成分進(jìn)行合理的強(qiáng)度。其次,企業(yè)在鋼筋成分控制與優(yōu)化的過程中還應(yīng)當(dāng)制定出高強(qiáng)度鋼筋的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),從而能夠在此基礎(chǔ)上有效的滿足我國各種類型工程建設(shè)的需求。與此同時,企業(yè)在鋼筋成分控制與優(yōu)化的過程中應(yīng)當(dāng)做好包括合金化調(diào)整和夾雜與成分偏析控制在內(nèi)的優(yōu)化工作,從而能夠有效的填補(bǔ)國內(nèi)在高強(qiáng)度級別熱軋螺紋鋼筋生產(chǎn)上的空白。

        2.2 鋼筋組織韌性強(qiáng)化

        生產(chǎn)高強(qiáng)度熱軋螺紋鋼筋的新工藝對于鋼筋組織韌性強(qiáng)化有著很大的幫助。企業(yè)在鋼筋組織韌性強(qiáng)化的過程中首先應(yīng)當(dāng)處理好鋼筋表面組織為回火索氏體,然后在此基礎(chǔ)上確保其心部組織為沿原奧氏體晶界析出的網(wǎng)狀鐵素體和細(xì)珠光體。其次,企業(yè)在鋼筋組織韌性強(qiáng)化的過程中應(yīng)當(dāng)確保鋼筋的表面組織是經(jīng)余熱淬火而后經(jīng)心部余熱回火形成的,由于這種組織是在再結(jié)晶鐵素體基體上分布細(xì)小的碳化物,因此實(shí)際上有較好的強(qiáng)度及塑性與韌性。與此同時,企業(yè)在鋼筋組織韌性強(qiáng)化的過程中應(yīng)當(dāng)對于余熱問題進(jìn)行及時的處理,這主要是因?yàn)橛酂崽幚礓摰男阅懿▌虞^大,并且有可能導(dǎo)致其有塑性偏低,最終導(dǎo)致鋼筋的強(qiáng)度不足。因此對于這一問題的處理就能夠促進(jìn)鋼筋組織韌性得到有效的強(qiáng)化。

        2.3 合理提升鋼筋強(qiáng)度

        生產(chǎn)高強(qiáng)度熱軋螺紋鋼筋的新工藝能夠合理的提升鋼筋的強(qiáng)度。企業(yè)在合理提升鋼筋強(qiáng)度的過程中當(dāng)采用新工藝處理的鋼筋時則應(yīng)當(dāng)確保表面至心部硬度為400HV。其次,企業(yè)在合理提升鋼筋強(qiáng)度的過程中應(yīng)當(dāng)促使鋼筋的心部硬度能夠得到一定程度的提升,從而能夠使其與未完全淬透的余熱處理鋼筋相比能夠具有較高的強(qiáng)度及較好的塑性與韌性匹配,并且也可以具有更加顯著的強(qiáng)化效果。與此同時,企業(yè)在合理提升鋼筋強(qiáng)度的過程中還應(yīng)當(dāng)通過一套特殊的水冷系統(tǒng)來使得鋼筋部分截面淬成馬氏體,最終能夠使得表層淬火組織發(fā)生分解。在這一過程中通過這種熱處理能使鋼筋產(chǎn)生相變強(qiáng)化,最終使得強(qiáng)度得到200MPA的提升,并且能夠促進(jìn)鋼筋可以更多的應(yīng)用在高強(qiáng)度、高塑性的工程建設(shè)中。

        3 結(jié)束語

        企業(yè)通過新工藝的應(yīng)用起到了強(qiáng)化鋼筋機(jī)理的效果,并且促使熱軋螺紋鋼筋的強(qiáng)度比同成分余熱處理鋼筋有著數(shù)百M(fèi)PA的提升,因此在綜合指標(biāo)和性價比上相比傳統(tǒng)工藝都得到了非常明顯的提升。

        參考文獻(xiàn):

        [1]傅作寶,曹蔭之.鋼鐵研究成果薈萃[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,2014:34-35.

        [2]黃浩東.高強(qiáng)度熱軋螺紋鋼筋組織與性能研究[D].沈陽:東北大學(xué),2015(03).

        [3]雷云霞.熱軋高強(qiáng)度熱軋螺紋鋼筋組織及性能研究[D].沈陽:東北大學(xué),2014(05).

        [4]章守華.鋼鐵材料學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2014:45-50.

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