更新日期: 2025-02-17

HRB335热轧带肋钢筋屈服强度模型研究

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HRB335热轧带肋钢筋屈服强度模型研究 4.5

通过对455炉HRB335热轧带肋钢筋随机试样屈服强度和碳当量、硅含量的统计分析,采用数学回归方法建立了HRB335热轧带肋钢筋屈服强度模型,为在实践中合理应用分流轧制技术提供了可靠的理论依据.

热轧带肋钢筋HRB335

热轧带肋钢筋HRB335

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钢筋屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯试验记录 试验日期 热轧带肋钢筋hrb335 试验编号 样品名称 试验温度(℃) 型式规格 样品信息 试样描述 技术指标 (mpa)结论 左端 断面收缩率(%)拉断后收缩 直径(mm)样品编号 样品直径(mm) 中部右端 试样组数样品编号 破坏荷载 (kn) 屈服强度 (mpa) 试样组数样品编号破坏荷载(kn)屈服强度(mpa) 屈服强度试验 抗拉强度试验 技术指标(mpa)结论 1 ≥335 ≥455 ≥455 1 ≥335 技术指标(%)结论试样原始标距(mm) 伸长率 (%) 试样断后 标距(mm) 伸长率试验 1 试样组数样品编号 ≥17 ≥17 冷弯试验 试样组数样品编号试样总长(mm)弯心直径(mm)结论 《金属室温拉伸试验方法》gb/t228-2002

热轧带肋钢筋屈服强度不合格原因分析 热轧带肋钢筋屈服强度不合格原因分析 热轧带肋钢筋屈服强度不合格原因分析

热轧带肋钢筋屈服强度不合格原因分析

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通过对生产过程的控制数据、钢材的化学成分、负差控制以及金相组织的分析来判断钢材屈服强度不合格的原因,并提出相应的控制措施,以减少类似情况的发生。

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HRB335热轧带肋钢筋力学性能的研究 HRB335热轧带肋钢筋力学性能的研究 HRB335热轧带肋钢筋力学性能的研究

HRB335热轧带肋钢筋力学性能的研究

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HRB335热轧带肋钢筋力学性能的研究 4.3

hrb335热轧带肋钢筋的强度在轧后一段时间内通常有所降低,在对马钢公司两条件生产线生产的不同规范带钢筋进行了强度方面的研究后,针对生产中出现的问题出了合金控制范围和检验标准及人工时效辅助检验法。

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微氮合金HRB400热轧带肋钢筋屈服强度不合格分析与研究 微氮合金HRB400热轧带肋钢筋屈服强度不合格分析与研究 微氮合金HRB400热轧带肋钢筋屈服强度不合格分析与研究

微氮合金HRB400热轧带肋钢筋屈服强度不合格分析与研究

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微氮合金HRB400热轧带肋钢筋屈服强度不合格分析与研究 4.4

热轧带肋钢筋是工程结构最主要材料之一,主要用于建筑、铁道、桥梁、公路及水电等行业。论述了22mm规格hrb400热轧带肋钢筋的加热、轧制和冷却等工艺,对微氮合金生产的hrb400热轧带肋钢筋屈服强度不合格样品了进行分析,检验了其化学成分及物理性能。结合金相组织以及析出相扫描电镜分析,找出了屈服强度不合格的主要影响因素是终轧温度过高、化学成分控制不精确以及析出物不均匀等原因。

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HRB335热轧带肋钢筋脆断原因分析

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HRB335热轧带肋钢筋脆断原因分析 4.4

对出现脆性断裂的hrb335热轧带肋钢筋进行了综合分析。结果表明,魏氏组织较多、轧制缺陷及夹杂物过多是造成脆断的主要原因,并提出了相应的解决措施。

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HRB335热轧带肋钢筋冷弯裂纹消除措施 HRB335热轧带肋钢筋冷弯裂纹消除措施 HRB335热轧带肋钢筋冷弯裂纹消除措施

HRB335热轧带肋钢筋冷弯裂纹消除措施

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HRB335热轧带肋钢筋冷弯裂纹消除措施 4.8

 针对新钢公司hrb335热轧带肋钢筋冷弯裂纹问题,找出了影响的主因,采取了一系列相应措施后,冷弯裂纹问题得到解决,并进一步提出了改进建议。

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HRB335热轧带肋钢筋脆断原因分析 HRB335热轧带肋钢筋脆断原因分析 HRB335热轧带肋钢筋脆断原因分析

HRB335热轧带肋钢筋脆断原因分析

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HRB335热轧带肋钢筋脆断原因分析 4.7

采用化学分析、金相组织检验、力学性能检验和热处理实验等手段,对hrb335热轧带肋钢筋出现拉伸脆断和无屈服强度的异常现象进行分析。结果表明,hrb335热轧带肋钢筋出现一定量异常组织粒状贝氏体是拉伸脆断和无屈服强度现象的主要原因。

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HRB335热轧带肋钢筋早期断裂原因分析 HRB335热轧带肋钢筋早期断裂原因分析 HRB335热轧带肋钢筋早期断裂原因分析

HRB335热轧带肋钢筋早期断裂原因分析

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HRB335热轧带肋钢筋早期断裂原因分析 4.7

HRB335热轧带肋钢筋早期断裂原因分析

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HRB335热轧带肋钢筋表面纵向裂纹原因分析 HRB335热轧带肋钢筋表面纵向裂纹原因分析 HRB335热轧带肋钢筋表面纵向裂纹原因分析

HRB335热轧带肋钢筋表面纵向裂纹原因分析

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HRB335热轧带肋钢筋表面纵向裂纹原因分析 4.5

采用铸坯低倍酸浸检验、金相检验、扫描电镜及能谱分析等方法对hrb335热轧带肋钢筋的冷弯表面纵向裂纹进行了综合分析,结果表明:产生表面纵向裂纹的主要原因是铸坯存在严重的皮下气孔和内部裂纹,在后期的热加工过程中与表面贯通,气孔或裂纹表面被氧化,造成轧制过程无法焊合。讨论了生产过程中铸坯皮下气孔及裂纹产生的原因,对其生产工艺的改进提出建议。

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HRB335热轧带肋钢筋屈服强度模型研究精华文档

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HRB335热轧带肋钢筋试验分析

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HRB335热轧带肋钢筋试验分析 4.6

为确保hrb335热轧带肋钢筋力学性能,对其生产工艺、成分性能、重量偏差进行了分析研究,提出合理制定钢筋内控化学成分及重量偏差的建议并指导生产,取得了满意效果。

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HRB335带肋钢筋屈服不明显分析与探讨 HRB335带肋钢筋屈服不明显分析与探讨 HRB335带肋钢筋屈服不明显分析与探讨

HRB335带肋钢筋屈服不明显分析与探讨

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HRB335带肋钢筋屈服不明显分析与探讨 4.7

本文针对hrb335带肋钢筋的屈服不明显的现象,从金属的微观组织、人工时效、自然时效、测试方法等方面着手,寻求各因素对钢筋力学性能的影响,并阐述了该异常组织的形成机理及相关因素,指出魏氏体、马氏体、粒状贝氏体的存在是造成hrb335带肋钢筋性能异常的主要原因,同时对部分屈服不明显的带肋钢筋判定提供较为科学的依据。

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热轧带肋钢筋屈服强度试验结果的不确定度评估 热轧带肋钢筋屈服强度试验结果的不确定度评估 热轧带肋钢筋屈服强度试验结果的不确定度评估

热轧带肋钢筋屈服强度试验结果的不确定度评估

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热轧带肋钢筋屈服强度试验结果的不确定度评估 4.5

为评定钢材屈服强度的测量不确定度,以φ16热轧带肋钢筋为例,根据不确定度的数学模型确定影响试验结果的各项因素,计算各因素所带来的不确定度分量,求出合成标准不确定度和扩展不确定度,最终给出热轧带肋钢筋屈服强度测量结果的检测报告。

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HRB500热轧带肋钢筋

HRB500热轧带肋钢筋

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HRB500热轧带肋钢筋 4.7

—1— 附件 云南省在建筑工程中推广应用hrb500 热轧带肋钢筋的指导意见 随着国家产业政策的推进、行业科技进步、企业生产技术能 力的提高,hrb500热轧带肋钢筋已进入正规化的生产阶段,国家 标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(gb1499.2- 2007)已由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 于2007年8月14日发布,2008年3月1日实施。我省的大型企 业武钢集团昆明钢铁股份有限公司生产的hrb500热轧带肋钢筋 已取得国家颁发的产品生产许可证,并获得了省建设厅颁发的建 设新技术新产品推广证书。同时,建筑市场对hrb500热轧带肋钢 筋的需求也客观存在并逐步增加。hrb500热轧带钢筋的推广应用 符合国家节能减排的产业政策,已具备条件在我省建筑工程中进 一步推广应用。现就hrb500热轧带钢筋的推广应用,提出以

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HRB400级热轧带肋钢筋 HRB400级热轧带肋钢筋 HRB400级热轧带肋钢筋

HRB400级热轧带肋钢筋

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HRB400级热轧带肋钢筋 4.4

论述hrb400级热轧带肋钢筋的性能及推广应用的情况。

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HRB335热轧带肋钢筋屈服强度模型研究最新文档

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怎样识别伪劣HRB热轧带肋钢筋

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怎样识别伪劣HRB热轧带肋钢筋 4.5

热轧带肋钢筋俗称螺纹钢,广泛应用于房屋、道路等方面建设。现将钢材市场上的伪劣热轧带肋钢筋不合格因素列举如下。(1)钢筋实际尺寸比标志尺寸小一个规格左右,经销商通过实际重量进货、理论重量交货,通过重量差获取暴利。

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HRB500Ⅳ级热轧带肋钢筋开发 HRB500Ⅳ级热轧带肋钢筋开发 HRB500Ⅳ级热轧带肋钢筋开发

HRB500Ⅳ级热轧带肋钢筋开发

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HRB500Ⅳ级热轧带肋钢筋开发 4.4

介绍了水钢开发hrb500ⅳ级热轧带肋钢筋的试制方案设计及实施过程。通过v-fe、v-n及nb-fe(含nb-v复合)三种合金试制工艺对比,根据产品的最终性能、产品的微观组织形态、合金元素的强化机理及结合现有工艺状况,确定公司hrb500ⅳ级钢筋生产方案,达到批量生产hrb500ⅳ钢筋的能力。

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热轧带肋钢筋屈服不明显原因分析与探讨 (2)

热轧带肋钢筋屈服不明显原因分析与探讨 (2)

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热轧带肋钢筋屈服不明显原因分析与探讨 (2) 4.3

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热轧带肋钢筋屈服点不明显的成因分析 热轧带肋钢筋屈服点不明显的成因分析 热轧带肋钢筋屈服点不明显的成因分析

热轧带肋钢筋屈服点不明显的成因分析

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热轧带肋钢筋屈服点不明显的成因分析 4.6

对存在屈服点不明显问题的热轧带肋钢筋的化学成分和组织进行了分析,提出了改进措施。

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热轧带肋钢筋屈服不明显原因分析与探讨

热轧带肋钢筋屈服不明显原因分析与探讨

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热轧带肋钢筋屈服不明显原因分析与探讨 4.6

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20MnSiNb热轧带肋钢筋屈服点不明显原因分析 20MnSiNb热轧带肋钢筋屈服点不明显原因分析 20MnSiNb热轧带肋钢筋屈服点不明显原因分析

20MnSiNb热轧带肋钢筋屈服点不明显原因分析

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20MnSiNb热轧带肋钢筋屈服点不明显原因分析 4.5

对屈服点不明显的20mnsinb热轧带肋钢筋进行了断口观察、化学成分测定及显微组织分析,并与力学性能正常的钢筋进行了对比。研究表明,贝氏体含量偏高是造成钢筋屈服不明显的主要原因。并提出了改进措施。

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HRB335热轧带肋钢筋轧后双线穿水冷却技术的应用 HRB335热轧带肋钢筋轧后双线穿水冷却技术的应用 HRB335热轧带肋钢筋轧后双线穿水冷却技术的应用

HRB335热轧带肋钢筋轧后双线穿水冷却技术的应用

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HRB335热轧带肋钢筋轧后双线穿水冷却技术的应用 4.6

针对轧机产量提高后冷床冷却能力不足的问题,安装了轧后棒材穿水冷却装置。生产结果表明,hrb335φ16mm热轧带肋钢筋(/%:0.20c、0.20~0.40si、0.4~1.2mn),原终轧速度10.5~11.0m/s,钢材至冷床温度1020~1050℃,钢筋的屈服、抗拉强度和伸长率分别为342mpa、520mpa和16.5%;使用穿水系统后终轧速度提高至11.5~12.0m/s,钢材至冷床的温度降至880~900℃,通过冷床后降至260℃,钢筋的屈服、抗拉强度和伸长率分别为360mpa,556mpa和16.9%,生产率提高3%~5%

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IIIIII级接头及热轧带肋钢筋的屈服强度与抗拉强度

IIIIII级接头及热轧带肋钢筋的屈服强度与抗拉强度

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IIIIII级接头及热轧带肋钢筋的屈服强度与抗拉强度 4.6

iiiiii级接头及热轧带肋钢筋的屈服强度与抗拉强度 钢筋机械连接技术规程jgj107—2010 3.0.4接头应根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复 拉压性能的差异,分为下列三个性能等级 ⅰ级:接头抗拉强度等于被连接钢筋实际拉断强度或不小于1.10倍钢 筋抗拉强度标准值,残余变形小并具有高延性及反复拉压性能 ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,残余变形较小 并具有高延性及反复拉压性能 ⅲ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍,残 余变形较小并具有一定的延性及反复拉压性能 ⅰ级:接头抗拉强度等于被连接钢筋实际拉断强度或不小于1.10倍钢 筋抗拉强度标准值,残余变形小并具有高延性及反复拉压性能 ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,残余变形较小 并具有高延性及反复拉压性能 ⅲ级:接头抗拉强度

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HRB400热轧带肋钢筋盘条无屈服现象问题的解决方法 HRB400热轧带肋钢筋盘条无屈服现象问题的解决方法 HRB400热轧带肋钢筋盘条无屈服现象问题的解决方法

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HRB400热轧带肋钢筋盘条无屈服现象问题的解决方法 4.7

分析了在高速线材生产线上生产hrb400热轧带肋钢筋盘条过程中出现力学检验时应力-应变曲线无明显屈服现象问题的原因,据此调整生产工艺后,成功解决了这一问题的方法。

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热轧带肋钢筋产品说明及特性

热轧带肋钢筋产品说明及特性

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热轧带肋钢筋产品说明及特性 4.6

热轧带肋钢筋产品说明及特性 1.品种规格 热轧带肋钢筋的牌号由hrb和牌号的屈服点最小值构成。 h、r、b分别为热轧(hotrolled)、带肋(ribbed)、钢筋(bars) 三个词的英文首位字母。热轧带肋钢筋分为hrb335(老牌号 为20mnsi)、hrb400(老牌号为20mnsiv、20mnsinb、20mnti)、 hrb500三个牌号。 2.含钒ⅲ级螺纹钢筋 ①含钒ⅲ级螺纹钢筋市场前景广阔 含钒新ⅲ级螺纹钢筋(20mnsiv、400mpa)在生产过程中 加入了钒、铌、钛等合金,与普通ⅱ级螺纹钢筋相比,具有 强度高、韧性好、焊接性能和抗震性能良好的优点。在欧洲 等发达国家建筑市场、ⅲ级螺纹钢筋占整个螺纹钢总量的 80%,如英国、德国、澳大利亚、日本等国家使用高强度含 钒ⅲ级螺纹钢筋已达80-90%。在我国1995年原冶金部和建 设部联合发文推广应用,建设部

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施再立

职位:消防工程项目经理

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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