Công nghệ mạ kẽm nhúng nóng thép cường độ cao cho ống sưởi điện
Để lại lời nhắn
Công nghệ mạ kẽm nhúng nóng thép cường độ cao cho ống sưởi điện
Khả năng mạ của thép cường độ cao luôn là trọng tâm nghiên cứu. Thép cường độ cao thường chứa một lượng lớn các nguyên tố như Si và Mn, dễ dàng được làm giàu trên bề mặt của chất nền, dẫn đến các khuyết tật bề mặt khác nhau trong quá trình mạ kẽm nhúng nóng. Nhật Bản đã đạt được sản xuất thương mại mạ kẽm nhúng nóng hợp kim thép hai pha thông qua điều chỉnh thành phần hóa học, đặc biệt là bổ sung nguyên tố Mo. Thép hai pha hàm lượng Si thấp đã được sản xuất thương mại trên dây chuyền sản xuất mạ kẽm nhúng nóng truyền thống, chẳng hạn như DP600: 0.07 phần trăm ~{{13 }}.10% C, 1,0% ~1,8% Mn, 0,4% Si, 0,6% ~1,2% (Cr cộng với 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.
Thép TRIP (tức là thép dẻo cảm ứng biến đổi pha) có khả năng tạo hình, độ bền và khả năng chống va đập tuyệt vời, làm cho nó trở thành loại thép lý tưởng để giảm trọng lượng và tiết kiệm năng lượng trong ô tô. Tuy nhiên, thép TRIP hàm lượng Si cao truyền thống không phù hợp để sản xuất trên các dây chuyền sản xuất mạ kẽm nhúng nóng hiện có, vì việc làm giàu Si có thể dễ dàng dẫn đến các khuyết tật mạ trong lớp phủ. Mặc dù việc kiểm soát điểm sương bên trong lò ủ có thể thay đổi thành phần hóa học bề mặt của thép dải, do đó cải thiện chất lượng của lớp phủ, nhưng nó không thể loại bỏ hoàn toàn vùng mạ bị bỏ sót. Ngoài ra, nhiệt độ chuyển đổi đẳng nhiệt quá cao do giới hạn của nhiệt độ nồi kẽm, khiến không thể thu được đủ austenite dư. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thép TRIP thu được bằng cách thay thế Si bằng Al có thể có các đặc tính tương đương với thép TRIP loại CMnSi truyền thống, đồng thời nó phù hợp với các quy trình mạ nhúng nóng hiện có và có đặc tính mạ tốt. Tuy nhiên, việc bổ sung nguyên tố Al đã mang lại nhiều vấn đề cho quá trình luyện thép và cán nóng, và cách giải quyết những vấn đề này là một trong những trọng tâm của nghiên cứu mạ kẽm nhúng nóng thép TRIP. XVanden Eynde và cộng sự. đề xuất một quy trình mới làm nóng sơ bộ Si có chứa thép TRIP để tạo thành một lớp oxit đồng nhất, sau đó là quá trình tự khử. Trong nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, người ta thấy rằng thép TRIP mạ kẽm nhúng nóng được sản xuất theo quy trình này có hiệu suất mạ tốt.
www.superbheater.com







