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瀏覽:- 發(fā)布日期:2024-04-07 10:54:02【

HRB500E是國標GB1499.2—2018“鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋”規(guī)定的一種熱軋帶肋Ⅳ級鋼筋,舊稱四級鋼筋,屈服強度不小于500 MPa,直徑一般為6~100 mm。目前,世界各國的建筑已向大型化發(fā)展,為了提高大型建筑物的安全性,國外建筑行業(yè)已普遍采用焊接性能好、強度高的500 MPa級鋼筋。為實現我國建筑用鋼筋的升級換代,國內已研制成功500 MPa級鋼筋并形成批量生產能力,滿足市場的需求[1-5]。

鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃明確提出,在全國大中城市全面推廣使用400、500 MPa高強度螺紋鋼筋,促進建筑鋼材升級換代和減量應用。為了響應國家號召和滿足國家對新產品的嚴格要求,同時為了更好更快地取得市場占有率,三寶鋼鐵有限公司于2019年初開始新國標HRB500E產品開發(fā),進行高硅高錳產品的生產試驗,取得了一定的成績[6-8]。

鋼筋混凝土用HRB500E螺紋鋼新國標GB/T 1499.2—2018于2018年2月6日發(fā)布,2018年11月1日開始實施,規(guī)定其冶煉工藝只能采用轉爐或者電爐工藝,必要時可采用爐外精煉,化學成分要求如表1所示,其中碳當量w(Ceq)可按公式計算:w(Ceq)=w(C)+w(Mn)/6+w(w(Cr)+w(V)+w(Mo))/5+ (w(Cu)+w(Ni))/15,鋼的氮含量(質量分數)應不大于0.012%,鋼中如有足夠數量的氮結合元素,含氮量的限制可適當放寬。

新國標鋼筋混凝土用HRB500E采用轉爐煉鋼和鎮(zhèn)靜鋼脫氧方法生產,工藝流程為:裝入操作→100 t轉爐冶煉→出鋼及脫氧合金化→吹氬→連鑄。

結合螺紋鋼HRB500E的合金元素在鋼筋中所發(fā)揮的作用及國標GB/T 1499.2-2018規(guī)定的化學成分要求,設計了鋼筋混凝土用螺紋鋼HRB500E元素含量控制標準,如表2所示。


轉爐裝入制度采用定量裝入,根據爐況、生產組織情況、鐵水成分和溫度來調整廢鋼加入量,具體控制情況如表3所示。

供氧制度采用變壓變槍法,進料完畢后,搖正爐體下槍吹煉。氧槍噴頭采用四孔拉瓦爾型,噴孔夾角12°,擴張角為11°30′,喉口長度7 mm,工作氧壓控制在0.80~0.85 MPa,流量控制在20000~26000 m3/h。吹煉前期槍位控制在1400~1600 mm,中期槍位控制在1500~1800 mm,后期槍位控制在1300~1500 mm,拉碳槍位控制在1200 mm,火焰情況不正常時槍位可以適當調節(jié),以化渣正常為宜。

造渣制度采用分批加料法。開吹火焰正常后,根據鐵水成分與溫度情況,并結合操作經驗,石灰總量控制在2000~3000 kg,輕燒白云石總量控制在1000~2000 kg,一批料加入石灰總量的2/3和全部輕燒白云石,二批石灰料、三批石灰料根據吹煉情況適時加入,吹煉結束之前加完,確保初期渣早化、過程渣化好、終渣化透。

過程溫度控制保證化好渣、不噴濺不返干、溫度平穩(wěn)上升;終點溫度控制在1640~1670 ℃,開澆第一爐、新出鋼口和新鋼包等特殊情況可以適當提高出鋼溫度。終點C質量分數控制在0.06%~0.13%,防止鋼水氧含量高,影響鋼水質量;終點P質量分數控制在0.020%以下,防止擋渣失敗時回磷導致鋼水P含量過高造成化學廢品。

出鋼過程采用擋渣球進行擋渣操作,確保擋渣成功率達到90%以上,保證鋼包渣層厚度不大于200 mm。采用脫氧劑(硅鈣鋇和鋁錠)、硅錳合金進行脫氧合金化。合金加入順序為:脫氧劑→硅鐵合金→硅錳合金,合金在出鋼至1/4~1/3時開始加入,出鋼至2/3~3/4時加完,具體見表4


爐后吹氬站吹氬處理對鋼液夾雜物與溫度分布影響很大,足夠的吹氬時間既能促進鋼液中的夾雜物充分上浮,也能促進鋼水溫度的均勻分布,可以提高測溫的準確性,吹氬工藝控制如表5所示。

通過采取以上工藝控制措施,對HRB500E前5爐鋼液生產情況進行統(tǒng)計,如表6所示。


通過采用合理化學成分設計,控制好轉爐煉鋼五大制度和爐后吹氬處理工藝等手段,冶煉獲得了符合國標化學成分要求的HRB500E,并且鋼液的氧含量和氮含量較低。試驗工藝生產HRB500E鋼液相關的鋼鐵料消耗、合金消耗和冶煉周期均在正常生產控制范圍之內,在日常生產中是合理可行和值得推廣的。


參考文獻

[1]范銀平, 李璟, 楊陳莉. HRB500E抗震鋼筋生產工藝及性能優(yōu)化. 河南冶金, 2017,25(1):32

[2]沈小二, 李長江. HRB500E抗震鋼筋工藝優(yōu)化研究與應用. 山東工業(yè)技術, 2017(19):61

[3]張鑫, 吳光亮. 加熱制度對氮微合金化HRB500E方坯晶粒度的影響. 鋼鐵研究, 2017,45(5):25

[4]李哲, 呂利偉, 軒宗宇, 等. 熱軋帶肋鋼筋HRB500E的性能優(yōu)化. 河南冶金, 2018,26(1):48

[5]樊寶華, 房金樂. 抗震鋼筋HRB500E生產工藝探究. 山西冶金, 2018,41(1):11

[6]孫貴平, 侯鑫宇, 王峻, 等. 氮微合金化生產HRB500E鋼筋試驗研究. 金屬材料與冶金工程, 2018,46(2):8

[7]武尚文, 吳光亮, 張永集, 等. 氮合金化HRB500E鋼的靜態(tài)再結晶行為試驗研究. 西南交通大學學報, 2019,54(6):1314

[8]馮文博. HRB500E高強度抗震鋼筋冷彎脆斷原因分析. 理化檢驗(物理分冊), 2018,54(8):618

文章來源——金屬世界

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