为满足600 MPa及以上级别高强度钢筋抗震能力要求,对20 mm HRB600钢筋进行880~950℃和950~1000℃两种控冷温度方案试制,并分别进行了不同自然时效周期的力学性能跟踪检验。结果表明:在当前工艺装备配置和铌钒复合成分条件下,控冷温度≥...为满足600 MPa及以上级别高强度钢筋抗震能力要求,对20 mm HRB600钢筋进行880~950℃和950~1000℃两种控冷温度方案试制,并分别进行了不同自然时效周期的力学性能跟踪检验。结果表明:在当前工艺装备配置和铌钒复合成分条件下,控冷温度≥950℃的高控冷温度方案有利于高强钢筋强屈比满足国标≥1.25的要求;随着自然时效周期的延长,两种控冷温度方案试制的钢筋强屈比都相应得到了提高,其中控冷温度低于950℃的钢筋需要至少一周的自然时效才能满足抗震能力要求。展开更多
基于某公司针对Φ12 mm HRB400E热轧带肋钢筋进行的“提锰降钒”生产实践,参考Mn和V的强化机理,统计并分析了两个时期内轧制该规格钢筋的化学成分及力学性能。结果表明:在HRB400E生产实践中,质量分数为0.001%的V对屈服强度的影响近似相...基于某公司针对Φ12 mm HRB400E热轧带肋钢筋进行的“提锰降钒”生产实践,参考Mn和V的强化机理,统计并分析了两个时期内轧制该规格钢筋的化学成分及力学性能。结果表明:在HRB400E生产实践中,质量分数为0.001%的V对屈服强度的影响近似相等于质量分数为0.020%的Mn对钢材屈服强度的影响。展开更多
文摘为满足600 MPa及以上级别高强度钢筋抗震能力要求,对20 mm HRB600钢筋进行880~950℃和950~1000℃两种控冷温度方案试制,并分别进行了不同自然时效周期的力学性能跟踪检验。结果表明:在当前工艺装备配置和铌钒复合成分条件下,控冷温度≥950℃的高控冷温度方案有利于高强钢筋强屈比满足国标≥1.25的要求;随着自然时效周期的延长,两种控冷温度方案试制的钢筋强屈比都相应得到了提高,其中控冷温度低于950℃的钢筋需要至少一周的自然时效才能满足抗震能力要求。
文摘基于某公司针对Φ12 mm HRB400E热轧带肋钢筋进行的“提锰降钒”生产实践,参考Mn和V的强化机理,统计并分析了两个时期内轧制该规格钢筋的化学成分及力学性能。结果表明:在HRB400E生产实践中,质量分数为0.001%的V对屈服强度的影响近似相等于质量分数为0.020%的Mn对钢材屈服强度的影响。