Høyfast stål varmgalvaniseringsteknologi for elektriske varmerør
Legg igjen en beskjed
Høyfast stål varmgalvaniseringsteknologi for elektriske varmerør
Pletteringsevnen til høyfast stål har alltid vært et fokus for forskning. Høyfast stål inneholder ofte en stor mengde elementer som Si og Mn, som lett anrikes på overflaten av underlaget, noe som resulterer i ulike overflatedefekter under varmgalvanisering. Japan har oppnådd kommersiell produksjon av dobbelfase stållegering varmgalvanisering gjennom justering av kjemisk sammensetning, spesielt tilsetning av Mo-element. Tofasestål med lavt Si-innhold er kommersielt produsert på tradisjonelle produksjonslinjer for varmgalvanisering, for eksempel DP600: 0.07 prosent ~{{13 }},10 prosent C, 1,0 prosent ~1,8 prosent Mn, 0,4 prosent Si, 0,6 prosent ~1,2 prosent (CR pluss Mo),<0.01% S,<0.06% P, 0.02%~0.06% Al,<0.03% (Ti+Nb). Its yield strength and tensile strength reached 320MPa and 630MPa, respectively, with a total elongation of 26% and an n value of 0.18. High strength steel with high Si content is still one of the main research directions at present, which requires research on the atmosphere and dew point control in the annealing furnace. Pretreatment of the substrate can also solve the surface enrichment problem of Si and other elements. On the basis of alloyed hot-dip galvanized dual phase steel, Kawasaki Steel Company of Japan has developed 590-980MPa low-carbon equivalent alloyed hot-dip galvanized steel plates with good spot welding performance. Recently, JFE Steel Company in Japan has successfully developed a higher strength grade alloyed hot-dip galvanized dual phase steel.
TRIP-stål (dvs. fasetransformasjonsindusert plastisitetsstål) har utmerket formbarhet, styrke og slagfasthet, noe som gjør det til et ideelt stål for vektreduksjon og energisparing i biler. Tradisjonelt TRIP-stål med høyt Si-innhold er imidlertid ikke egnet for produksjon på eksisterende varmgalvaniseringsproduksjonslinjer, da anrikning av Si lett kan føre til pletteringsfeil i belegget. Selv om kontroll av duggpunktet inne i glødeovnen kan endre overflatens kjemiske sammensetning av båndstålet, og dermed forbedre kvaliteten på belegget, kan det ikke helt eliminere det tapte pletteringsområdet. I tillegg er den isotermiske transformasjonstemperaturen for høy på grunn av begrensning av sinkpottetemperaturen, noe som gjør det umulig å oppnå tilstrekkelig restaustenitt. Forskning har funnet at TRIP-stålet oppnådd ved å erstatte Si med Al kan ha sammenlignbare egenskaper som tradisjonelt TRIP-stål av CMnSi-typen, og det er egnet for eksisterende varmepletteringsprosesser og har gode pletteringsegenskaper. Imidlertid har tilsetningen av Al-element ført til mange problemer i stålfremstilling og varmvalseprosesser, og hvordan man løser disse problemene er et av fokusene for TRIP-stål varmgalvaniseringsforskning. XVanDenEynDe et al. foreslått en ny prosess for å forvarme Si-holdig TRIP-stål for å danne et jevnt oksidlag, etterfulgt av selvreduksjon. I laboratorieundersøkelser ble det funnet at det varmgalvaniserte TRIP-stålet produsert ved denne prosessen har god pletteringsytelse.
www.superbheater.com






