高性能钢铁材料技术
- 格式:pptx
- 大小:9.83 MB
- 文档页数:68
高性能钢材在建筑工程中的应用与优化摘要:随着经济发展和城乡基础建设的提升,建筑项目不断增加。
建筑业面临着新的发展机遇,同时也面临新的挑战。
原材料是建筑工程施工过程中不可或缺的物质基础。
随着科技的不断进步,一些高性能钢材在建筑施工中逐渐得到推广应用。
本文通过对高性能钢材应用的分析,探讨了它们的应用价值,希望为同行们提供一定的借鉴。
关键词:高性能钢;钢结构;建筑工程一、引言自1997年以来,我国钢铁工业产能和技术水平不断提升,钢产量已经突破亿吨,并且近几年一直位居世界第一。
国内钢结构行业迎来了黄金发展期,工程建设蓬勃发展,并取得了令人瞩目的成绩。
这大大推动了高性能度钢材的研制、开发和应用,加速了钢结构标准化进程,许多与钢结构相关的标准相继发布,极大地提升了整个钢结构行业的水平,推动了钢结构行业的科技进步。
建筑业作为我国国民经济的支柱产业,扮演着非常重要的角色。
近年来,随着高性能建筑钢材的广泛应用,建筑业得以更好地推动经济的发展和创新。
高性能建筑钢材不仅可以提升建筑的整体质量,优化人们的居住环境,更能够最大化地提高经济效益。
高性能钢材弥补了传统材料的劣势,具有很多优点如较高的强度、耐久性、抗风抗震、柔韧性强等,在建筑施工方面发挥着重要作用。
二、高性能钢结构的优势高性能钢材在建筑工程中的应用和优化具有重要意义。
随着社会经济的发展和建筑结构设计要求的提高,传统的钢材已经不能完全满足需求。
高性能钢材以其卓越的力学性能、耐久性和抗震性能,成为现代建筑工程中的理想选择。
高性能钢结构的抗震性和承载能力在很大程度上得到了提升。
在同等条件下,其抗震和承载性能比传统钢结构好得多。
这是因为高性能钢材料可以达到更高的强度和韧性,并且具有更好的耐久性,可以经受更大的负荷和振动。
因此,高性能钢结构被广泛应用于工业、桥梁、高层建筑等领域。
而且相比传统的混凝土结构,高性能钢结构具有更小的截面尺寸和更轻的重量,从而可以显著减少结构的空间占用。
世界金属导报/2012年/1月/10日/第B04版轧钢技术热轧钢铁材料新一代TMCP技术TMCP(Thermo-MechanicalControlled Processing),即控制轧制和控制冷却技术,是20世纪钢铁业最伟大的成就之一,也是目前钢铁材料轧制及产品工艺开发领域应用最为普遍的技术之一。
正是因为有了TMCP技术,钢铁工业才能源源不断地向社会提供越来越有用的钢铁材料,支撑着人类社会的发展和进步。
1 TMCP工艺技术的发展及基本原理TMCP工艺的两个重要组成部分之一,控制轧制,在热轧钢铁材料领域很早就已根据经验予以实施,其核心思想是对奥氏体硬化状态的控制,即通过变形在奥氏体中积累大量的能量,力图在轧制过程中获得处于硬化状态的奥氏体,为后续的相变过程实现晶粒细化做准备。
在20世纪60年代至70年代,随着能源不断开发,对高性能管线钢的需求大幅增加。
为满足管线钢板的生产,控制轧制技术得到快速发展,并在当时的厚板轧制、船板生产等方面得到广泛应用。
为了突破控制轧制的限制,同时也是为了进一步强化钢材的性能,在控制轧制的基础上,又开发了控制冷却技术。
控制冷却的核心思想是对处于硬化状态的奥氏体相变过程进行控制,以进一步细化铁素体晶粒,甚至通过相变强化得到贝氏体等强化相。
相变组织比单纯控制轧制更加细微化,促使钢材获得更高的强度,同时又不降低其韧性,从而进一步改善材料的性能。
1980年,日本NKK福山制铁所首次为厚板生产线配置并使用了OLAC(On-Line Accelerated Cooling)系统。
此后基于对提高厚板性能及钢种开发的需要,重点发展了厚板的快速在线冷却技术,并相继开发出一系列快速冷却装置,投入厚板的开发生产及应用中。
控制冷却设备的普遍应用有力地推动了高强度板带材的开发和在提高材质性能方面技术的进步。
后来,人们将结合控制轧制和控制冷却的技术称为控轧控冷技术TMCP(Thermo-MechanicalControlled Processing)。
高性能钢在结构工程中的研究和应用进展发表时间:2018-09-11T11:22:53.447Z 来源:《新材料.新装饰》2018年3月上作者:朱勇[导读] 随着人们生活水平的提高,人们对建筑的要求越来越高,钢材在建筑中的意义重大。
高性能钢在强度、韧性、可焊性和抗腐蚀性等方面优于传统钢材。
(中冶赛迪工程技术股份有限公司,重庆 400000)摘要:随着人们生活水平的提高,人们对建筑的要求越来越高,钢材在建筑中的意义重大。
高性能钢在强度、韧性、可焊性和抗腐蚀性等方面优于传统钢材。
如果将材料优势、设计与施工最优化结合起来,就可以显著降低成本,使结构更加合理耐久,降低对不可再生资源的消耗等。
针对此情况,本文将会阐述高性能钢在结构工程中的研究及应用进展相关内容。
关键词:高性能钢;结构工程中;应用进展;为了满足本世纪国家经济和社会发展的需求,相关研究人员开发了新一代高性能钢铁材料的生产技术及其加工技术,降低钢铁材料同比消耗,提高材料寿命、提高材料寿命,为建筑工程的发展提供了强力的支持,在结构工程中起到的作用日渐重要。
一、高性能钢在结构工程中的研究1.高性能与高强钢建筑结构用钢。
当前我国的钢结构主要求高强度低合金钢和碳素结构钢,在《低合金高强度结构钢》的规定中,通过强度高低对高强度低合金钢划分成八个类型,将大于460MPa 的钢材列为高强钢。
担当厚钢板的厚度大于50mmshi , 会减少高强度低合金钢中的强度屈服。
依照建筑抗震设计规范可知,在地震易发区钢地屈服强度应小于0.85,且屈服平台应具有伸长率,其需要大于20%。
当前的建筑结构钢板主要为GJ 钢,其具备厚度效应少、焊接性能强、优秀的延展性以及高强度等综合性优越的钢材特征。
在建筑结构用钢板中,可依据强度等级划分为五个部分,分别为:Q460CJ(C、D、E 级)、Q420CJ(C、D、E 级)、Q390CJ(C、D、E级) 、Q245CJ(B、C、D、E 级)、Q235CJ(B、C、D、E 级)。
高性能结构材料、信息功能材料领域新型功能材料发展趋势结构材料是社会生活和国民经济建设的重要的物质基础。
金属、陶瓷和高分子材料长期以来是三大传统的工程结构材料。
随着工业化的迅速推进,对工程结构材料的性能提出了越来越高的要求,也推动了发展新一代高性能结构材料。
“高性能结构材料发展趋势”文稿介绍了高性能结构材料发展趋势的部分内容。
现代通信、计算机、信息网络技术、集成微机械智能系统、工业自动化和家电等以电子信息技术为基础的高技术产业迅速发展,推动了系列信息功能材料的研究、发展,以及广泛应用。
“信息功能材料领域新型功能材料发展趋势”文稿介绍了信息功能材料领域新型功能材料发展趋势的部分内容。
高性能结构材料发展趋势研制与开发具有高比强度、高比刚度、耐高温、耐磨损、耐腐蚀等性能结构材料,是新一代高性能结构材料发展的主要方向。
一、金属类工程结构材料钢铁材料、稀有金属新材料、高温合金、高性能合金是属于金属类工程结构材料。
(1)钢铁材料和稀有金属新材料钢铁作为金属材料的主角在经济建设和现代工业文明中起着十分重要的作用。
世界钢铁工业目前发展趋势是:在扩张钢铁生产规模的同时,各国注重产品结构的优化;为节约能源和减轻钢铁工业对环境的污染程度,大力发展绿色钢铁冶金技术。
因此,短流程炼铁和炼钢生产方式得到发展,熔融还原、直接还原等新的炼铁工艺,以及连铸连轧和“带液芯压下”等钢板生产技术得到广泛采用。
为了提高钢材的质量、性能,延长使用周期,在钢铁材料生产中,广泛应用信息技术改造传统的生产工艺,提高生产过程的自动化和智能化程度,实现组织细化和精确控制,提高钢材洁净度和高均匀度,出现低温轧制、临界点温度轧制、铁素体轧制等新工艺。
世界各先进的国家当前也争相发展稀有金属新材料。
高强、高韧、高损伤容限钛合金,以及热强钛合金、锆合金、难熔金属合金、钽钨合金、高精度铍材等,这些是被主要包括的稀有金属新材料。
(2)高温合金和高性能合金高温结构材料被世界各国列为高性能结构材料领域的重点发展的对象。
精冲钢的用途
精冲钢是一种高性能的钢铁材料,主要应用于汽车制造、电子、五金等行业。
特别是在汽车制造业中,精冲钢的应用非常广泛,尤其在汽车发动机的制造过程中起着至关重要的作用。
因为精冲钢具有极高的技术含量,能确保其制成的零部件能顺利运作,减少问题发生。
此外,随着我国经济的快速发展和消费者对汽车质量要求的不断提高,精冲钢的用量也在不断增大,为推动精冲钢行业的发展注入了强劲的动力。
除了汽车制造行业,精冲钢还在航天、军工、电子机器等领域有着广泛的应用。
在未来,相信精冲钢还将继续为推动相关行业的发展做出重要贡献。
第1篇一、报告概述随着科技的飞速发展,材料科学作为支撑国家战略需求和产业升级的关键领域,近年来取得了举世瞩目的成就。
本报告旨在总结我国在材料创新领域的研究成果、技术创新、产业应用等方面的发展现状,分析存在的问题与挑战,并对未来发展趋势进行展望。
二、材料创新领域的研究成果1. 新型金属材料(1)高性能钢铁材料:我国在高强度、高韧性、耐腐蚀等高性能钢铁材料方面取得了显著成果,如高温高压容器用钢、油气输送管道用钢等。
(2)轻质合金材料:在航空、航天、汽车等领域,我国成功研发了轻质高强铝合金、钛合金等材料,降低了产品重量,提高了性能。
(3)超导材料:我国在高温超导材料、低温超导材料等方面取得了突破,为能源、交通等领域的发展提供了有力支撑。
2. 新型陶瓷材料(1)高性能陶瓷材料:我国在高强度、高韧性、耐高温等高性能陶瓷材料方面取得了显著成果,如氮化硅、碳化硅等。
(2)纳米陶瓷材料:我国在纳米陶瓷材料领域取得了重要进展,为高性能陶瓷基复合材料的研究提供了有力支持。
3. 新型高分子材料(1)生物医用高分子材料:我国在生物医用高分子材料领域取得了突破,如可降解高分子材料、生物组织工程材料等。
(2)高性能合成高分子材料:我国在高性能合成高分子材料方面取得了显著成果,如聚酰亚胺、聚苯硫醚等。
4. 新型复合材料(1)碳纤维复合材料:我国在碳纤维复合材料领域取得了重要进展,为航空航天、汽车等领域提供了高性能材料。
(2)玻璃纤维复合材料:我国在玻璃纤维复合材料领域取得了显著成果,广泛应用于建筑、船舶等领域。
三、材料创新领域的应用与产业化1. 高性能钢铁材料在建筑、汽车、能源等领域的应用2. 轻质合金材料在航空航天、汽车、轨道交通等领域的应用3. 高性能陶瓷材料在电子、航空航天、能源等领域的应用4. 生物医用高分子材料在医疗器械、生物组织工程等领域的应用5. 新型复合材料在航空航天、汽车、建筑等领域的应用四、存在的问题与挑战1. 材料创新能力不足:我国在材料创新领域仍存在创新能力不足的问题,与发达国家相比存在较大差距。
建筑业新技术系列-钢结构技术高性能钢材应用技术1. 技术内容选用高强度钢材(屈服强度ReL≥390Mpa),可减少钢材用量及加工量,节约资源,降低成本。
为了提高结构的抗震性,要求钢材具有高的塑性变形能力,选用低屈服点钢材(屈服强度ReL=100~225Mpa)。
国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591中规定八个牌号,其中Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620、Q690属高强钢范围;《桥梁用结构钢》GB/T 714有九个牌号,其中Q420q、Q460q、Q500q、Q550q、Q620q、Q690q属高强钢范围;《建筑结构用钢》GB/T 19879有Q390GJ、Q420GJ、Q460GJ三个牌号属于高强钢范围;《耐候结构钢》GB/T 4171,有Q415NH、Q460NH、Q500NH、Q550NH属于高强钢范围;《建筑用低屈服强度钢板》GB/T 28905,有LY100、LY160、LY225属于低屈服强度钢范围。
2. 技术指标钢厂供货品种及规格:轧制钢板的厚度为6~400mm,宽度为1500~4800 mm,长度为6000~25000mm。
有多种交货方式,包括:普通轧制态AR、控制轧制态CR、正火轧制态NR、控轧控冷态TMCP、正火态N、正火加回火态N+T、调质态QT等。
建筑结构用高强钢一般具有低碳、微合金、纯净化、细晶粒四个特点。
使用高强度钢材时必须注意新钢种焊接性试验、焊接工艺评定、确定匹配的焊接材料和焊接工艺,编制焊接工艺规程。
建筑用低屈服强度钢中残余元素铜、铬、镍的含量应各不大于0.30%。
成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定。
3. 适用范围高层建筑、大型公共建筑、大型桥梁等结构用钢,其它承受较大荷载的钢结构工程,以及屈曲约束支撑产品。
4. 工程案例国家体育场、国家游泳中心、昆明新机场、北京机场T3航站楼、深圳湾体育中心等大跨度钢结构工程;中央电视台新址、新保利大厦、广州新电视塔、法门寺合十舍利塔、深圳平安金融中心等超高层建筑工程;重庆朝天门大桥、港珠澳大桥等桥梁钢结构工程。
世界金属导报/2012年/1月/10日/第B04版轧钢技术热轧钢铁材料新一代TMCP技术TMCP(Thermo-MechanicalControlled Processing),即控制轧制和控制冷却技术,是20世纪钢铁业最伟大的成就之一,也是目前钢铁材料轧制及产品工艺开发领域应用最为普遍的技术之一。
正是因为有了TMCP技术,钢铁工业才能源源不断地向社会提供越来越有用的钢铁材料,支撑着人类社会的发展和进步。
1 TMCP工艺技术的发展及基本原理TMCP工艺的两个重要组成部分之一,控制轧制,在热轧钢铁材料领域很早就已根据经验予以实施,其核心思想是对奥氏体硬化状态的控制,即通过变形在奥氏体中积累大量的能量,力图在轧制过程中获得处于硬化状态的奥氏体,为后续的相变过程实现晶粒细化做准备。
在20世纪60年代至70年代,随着能源不断开发,对高性能管线钢的需求大幅增加。
为满足管线钢板的生产,控制轧制技术得到快速发展,并在当时的厚板轧制、船板生产等方面得到广泛应用。
为了突破控制轧制的限制,同时也是为了进一步强化钢材的性能,在控制轧制的基础上,又开发了控制冷却技术。
控制冷却的核心思想是对处于硬化状态的奥氏体相变过程进行控制,以进一步细化铁素体晶粒,甚至通过相变强化得到贝氏体等强化相。
相变组织比单纯控制轧制更加细微化,促使钢材获得更高的强度,同时又不降低其韧性,从而进一步改善材料的性能。
1980年,日本NKK福山制铁所首次为厚板生产线配置并使用了OLAC(On-Line Accelerated Cooling)系统。
此后基于对提高厚板性能及钢种开发的需要,重点发展了厚板的快速在线冷却技术,并相继开发出一系列快速冷却装置,投入厚板的开发生产及应用中。
控制冷却设备的普遍应用有力地推动了高强度板带材的开发和在提高材质性能方面技术的进步。
后来,人们将结合控制轧制和控制冷却的技术称为控轧控冷技术TMCP(Thermo-MechanicalControlled Processing)。