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正文:
低合金高强度钢材设计
几十年来,由于研究已经确定显微组织与性能之间的关系(相
关性),在发展低合金高强度(HSLA)钢中,提高强度已经取得了很
大的进展。近来,人们注意力已转到控制延塑性、韧性和成型性的
因素上,特别是对于本类钢中最大部类的(F+P)钢。
HSLA钢的发展历史表明,对这类钢的要求标准发生了显著变化
:
(1)最初的设计是基于抗拉强度,几乎不考虑屈服强度、韧性
、焊接性,因为那时连接构件的最普通方法是铆接。因而这种钢含
有相对来说较高的大约0.3%C,而且许多年来成分都没有变化。
(2)效率高、节材的焊接代替铆接连接构件,0.27%一0. 3% C
含量钢的钢结构(钢桥、铁塔、船舶……)发生多起破裂事故,为了
钢材具有良好的焊接性,其C含量必需降低。这样,提高强度只有
通过增加价格相对不高的合金元素Mn含量来实现。尽管当时尚未认
识到钢材的降C增Mn对改善韧性有益。
(3)焊接构件的断裂失效,使人们认识到钢材具有足够的冲击
韧性和断裂韧性以及低韧脆转化温度是必要的。人们还认识到高的
屈服强度比高的抗拉强度更为重要。这样,碳含量就被进一步降低
,而锰含量仍保持在较高的水平。高的Mn:C,使人认识到了它对冲
击韧性的益处。而后确立了铁素体晶粒尺寸(细化)的重要性。
出自http://www.bjsgyq.com/
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