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橋梁用鋼板厚度生產(chǎn)廠家
友利通達金屬(天津)有限公司現(xiàn)貨經(jīng)營mn13鋼板,42crmo,Q345E,Q345D,Q345C,Q345B鋼板,NM360耐磨板,NM400耐磨板,NM450耐磨板,NM500耐磨板產(chǎn)品等各種材質(zhì)的高強度耐磨板產(chǎn)品。
產(chǎn)品規(guī)格為:厚度8-650mm,寬度1500-4020mm,長度3000-18800mm。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于集裝箱上,火車上,油罐,結(jié)構(gòu)件的焊接及制造行業(yè)。
橋梁用鋼板(YB168-70)??
橋梁鋼板是專用于架造鐵路或公路橋梁的鋼板。
要求有較高的強度、韌性以及承受機車車輛的載荷和沖擊,且要有良好的抗皮勞性、一定的低溫韌性和耐大氣腐蝕性。
拴焊橋梁用鋼還應(yīng)具有良好的焊接性能和低的缺口敏感性。?
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(1)主要用途??
主要用于鐵路橋和公路橋其跨度在46-160mm之間的結(jié)構(gòu)件。??
(2)材質(zhì)的編號與化學(xué)成分??
(3)力學(xué)性能??
(4)規(guī)格與生產(chǎn)單位?? 規(guī)格:厚度從6-50mm?寬度從1.0-2.4mm?長度從2.0-16mm??
我國生產(chǎn)橋梁用鋼板有鞍鋼、武鋼、上鋼三廠和重慶鋼廠等單位。?
4mm、5mm、30mm厚鋼板理論重量表規(guī)格表
4mm、5mm、30mm厚鋼板理論重量是建材人需要熟悉的基本工程算量,只有牢記清楚,熟悉掌握,才能在平常工作事游刃有余。為了方便大家快速掌握鋼板理論重量,下面小編就來給到敬講講4mm、5mm、30mm厚鋼板理論重量表規(guī)格表、計算公式等基礎(chǔ)知識。
隨著科學(xué)技術(shù)和工業(yè)的發(fā)展,對材料提出了更高的要求,如更高的強度,抗高溫、高壓、低溫,耐腐蝕、磨損以及其它特殊物理、化學(xué)性能的要求,碳鋼已不能完全滿足要求。鋼板是平板狀,矩形的,可直接軋制或由寬鋼帶剪切而成。鋼板按厚度分,薄鋼板<4毫米(薄0.2毫米),厚鋼板4~60毫米,特厚鋼板60~115毫米。鋼板按軋制分,分熱軋的和冷軋的。特鋼研究報告顯示:薄板的寬度為500~1500毫米;厚的寬度為600~3000毫米。薄板按鋼種分,有普通鋼、鋼、合金鋼和彈簧鋼、不銹鋼、工具鋼、耐熱鋼、軸承鋼、硅鋼和工業(yè)純鐵薄板等;按專業(yè)用途分,有油桶用板、搪瓷用板、用板等;按表面涂鍍層分,有鍍鋅薄板、鍍錫薄板、鍍鉛薄板、塑料復(fù)合鋼板等。下面來看看鋼板重量計算公式。
薄鋼板理論重量表:
中厚板理論重量表:
計算公式:W=7.85×b,b為厚mm
看完上面的表格后我們就很簡單的知道4mm、5mm、30mm厚鋼板理論重量了,下面我們就一一計算看看:
1、厚度4mm的鋼板
每平方米質(zhì)量(Kg/m2)=7.85×4=31.4kg
2、厚度5mm的鋼板
每平方米質(zhì)量(Kg/m2)=7.85×5=39.25kg
3、厚度30mm的鋼板
每平方米質(zhì)量(Kg/m2)=7.85×30=235.5kg
金屬抗拉強度與屈服強度
抗拉強度與屈服強度是金屬材料重要的兩個力學(xué)性能指標。它們分別代表什么?它們有什么區(qū)別呢?
抗拉強度是通過單向拉伸試驗獲得的金屬材料力學(xué)性能指標??估瓘姸却斫饘俨牧显谕饬ψ饔孟碌挚棺冃魏推茐牡哪芰?。畢竟它是一個力學(xué)性能指標,它有它的計算方法,抗拉強度=斷裂載荷/試樣初始橫截面積。
然而,通過上述公式計算的抗拉強度只有在金屬發(fā)生很小塑性變形和幾乎沒有塑性變形時是準確的。當金屬有明顯塑性變形時,計算時用的截面積應(yīng)該是斷后測量的真實截面積,獲得的抗拉強度稱為真實抗拉強度。
這個抗拉強度指標是抵抗變形能力的指標,換言之,當變形到這個程度時,材料就斷裂了,在單向拉伸的條件下無法發(fā)現(xiàn)更大的變形了,它是一個極限,也是特定的拉伸樣品能承受外加載荷的極限,因此英文稱為Ultimate tensile strength。
從典型的拉伸曲線上可以看出抗拉強度和屈服強度的區(qū)別
屈服強度也是金屬材料重要的力學(xué)性能指標之一。屈服強度代表金屬材料對起始塑性變形抗力,其英文表達為Yield strength。實際上這樣講并不完全準確,因為在拉伸曲線上,有些金屬材料有明顯的屈服點,而另一些金屬材料并沒有明顯的屈服點,尤其對一些微觀組織結(jié)構(gòu)不均勻的材料更是如此,所以就需要人為定義塑性變形到一定程度時對應(yīng)的抗力作用屈服強度,實際上這個人為界定的塑性變形數(shù)值之前,金屬內(nèi)部驅(qū)動力較低的滑移已經(jīng)開動,所以并不能準確反應(yīng)塑性變形的開始。
有些金屬材料沒有明顯的屈服點,究其原因是多晶體金屬塑性變形存在非同時性。多晶體金屬變形的一個重要特點是由無數(shù)同相晶粒或不同相晶粒構(gòu)成。由于各晶粒的取向不同,在外力作用下,它們的變形不可能同時開始,而是那些滑移面陽適宜滑動的晶粒開始發(fā)生塑性變形,因此變形總是從那些比較弱的晶粒開始。多晶體金屬還存在變形不均一性特點。它不僅體現(xiàn)在同一組成相的不同晶粒之間,也表現(xiàn)在不同組成相的不同晶粒之間。
鍛造用材
鍛造用料主要是各種成分的碳素鋼和合金鋼,其次是鋁、鎂、銅、鈦等及其合金。材料的原始狀態(tài)有棒料、鑄錠、金屬粉末和液態(tài)金屬。 金屬在變形前的橫斷面積與變形后的橫斷面積之比稱為鍛造比。正確地選擇鍛造比、合理的加熱溫度及保溫時間、合理的始鍛溫度和終鍛溫度、合理的變形量及變形速度對提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本有很大關(guān)系。
一般的中小型鍛件都用圓形或方形棒料作為坯料。棒料的晶粒組織和機械性能均勻、良好,形狀和尺寸準確,表面質(zhì)量好,便于組織批量生產(chǎn)。只要合理控制加熱溫度和變形條件,不需要大的鍛造變形就能鍛出性能優(yōu)良的鍛件。
鑄錠僅用于大型鍛件。鑄錠是鑄態(tài)組織,有較大的柱狀晶和疏松的中心。因此必須通過大的塑性變形,將柱狀晶破碎為細晶粒,將疏松壓實,才能獲得優(yōu)良的金屬組織和機械性能。
經(jīng)壓制和燒結(jié)成的粉末冶金預(yù)制坯,在熱態(tài)下經(jīng)無飛邊模鍛可制成粉末鍛件。鍛件粉末接近于一般模鍛件的密度,具有良好的機械性能,并且精度高,可減少后續(xù)的切削加工。粉末鍛件內(nèi)部組織均勻,沒有偏析,可用于制造小型齒輪等工件。但粉末的價格遠高于一般棒材的價格,在生產(chǎn)中的應(yīng)用受到一定限制。
對澆注在模膛的液態(tài)金屬施加靜壓力,使其在壓力作用下凝固、結(jié)晶、流動、塑性變形和成形,就可獲得所需形狀和性能的模鍛件。液態(tài)金屬模鍛是介于壓鑄和模鍛間的成形方法,特別適用于一般模鍛難于成形的復(fù)雜薄壁件。
鍛造用料除了通常的材料,如各種成分的碳素鋼和合金鋼,其次是鋁、鎂、銅、鈦等及其合金之外,鐵基高溫合金,鎳基高溫合金,鈷基高溫合金的變形合金也采用鍛造或軋制方式完成,只是這些合金由于其塑性區(qū)相對較窄,所以鍛造難度會相對較大,不同材料的加熱溫度,開鍛溫度與終鍛溫度都有嚴格的要求。