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50MN钢板多少50MN钢板

规格:齐全

所属类型:普线

品牌:

  • 价格:电议
  • 发布时间:2017/11/23 04:56
  • 数量:大量
  • 所在地:山东 聊城
产品详情
  • 规格:齐全
  • 产地:八钢

山东近年来,汽车业在我国蓬勃发展的同时也带来了不小的环境压力。降低能耗、减少排量、提高安全性能等要求已经成为汽车工业界首要解决的问题,高强度热轧钢板以其质量轻、强度高、成本较冷轧钢板低等优点,已被越来越多地应用于汽车结构件。但是,由于热轧钢板的成形性能差,回弹严重,传统冷轧钢板的成形性能评价体系并不完全适用,目前工程实际中多数仍采用冷轧钢板的成形参数来指导生产,这势必会造成偏差。本课题旨在确定一种适用于高强度热轧钢板的材料模型,从而使有限元仿真能尽可能准确地指导成形性能评估模具的设计,进而得出一套完整的热轧钢板成形特性评估体系,指导工程实际应用。本文首先对材料的成形极限实验进行了有限元计算,对三类高强度热轧钢板(热轧酸洗

QStE340TM、SAPH370和热轧镀锌ZStE260P)进行本构方程和屈服准则的适用性分析。比较上述三种材料在单向拉伸、平面应变和双向等拉等应变路径下的变形过程,发现在变形量不大的情况下,Hollomon本构方程和Barlat (1989)屈服准则能较好地描述单元的变形行为,且在平面应变路径下的模拟结果符合实际。同时,本文对高强度热轧钢板数值模拟的破裂判断方面做了一定的研究。成形极限图(FLD)是目前板料成形中应用广泛的破裂判据,FLD中的成形极限曲线(FLC)一般由大量的成形极限实验数据总结的经验公式获得,但是成形极限实验过程耗时又复杂。这里应用一种小厚度准则,只需做一种应变路径下的成形极限实验,再结合数值模拟,就能预测出材料的FLC曲线。通过对QStE340TM、SAPH370、ZStE260P三种高强度热轧钢板的成形极限实验模拟数据和实验数据的比对发现,采用平面应变路径下的成形极限实验数据作为小厚度准则的已知参数时,数值预测结果与实验结果吻合较好。因此,理论上只需进行平面应变路径下的成形极限实验,就能由小厚度准则及数值模拟得到完整的FLC曲线。后,本文对几种高强度热轧钢板的圆筒拉深过程进行有限元分析。预测了几种热轧钢板的极限拉深系数,并对圆筒拉深做了模具敏感性分析,同时对圆筒拉深模具的重要尺寸对凸耳高度的影响进行了一定的研究,得出了一系列结论合金钢板:15CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMo、12Cr1MoV、27SiMn、60Si2Mn、20Cr、40Cr
容器用钢板:Q245R、20R、16MnR、16MnDR、14Cr1MoR、15CrMoR、12Cr1MoVR、Q370R
低合金高强度板:Q390(B/C/D/E)、Q420(B/C/D/E)、Q460(C/D/E)、Q550(C/D/E)、Q690
(B/C/D/E)
高层建筑结构用钢板Q235JGC、Q345JGC、Q390JGC、Q420GJC、Q460GJC。
桥梁结构用钢板Q235qC、Q345qC、16Mnq、Q370qC、Q420qC、14MnNbq。
耐磨钢板NM360A、NM400A、NM360B、NM400B。
耐候板:Q295NH、Q235NH、Q345NH、Q355NH、Q295GNH、Q345GNH、Q390GNH。
管线钢板:X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80.
焊达耐磨钢板:HARDOX400 HARDOX450 HARDOX500 HARDOX550 HARDOX600

低合金结构钢(亦称普通低合金钢、HSLA

碳素结构钢板:Q195钢板、Q235钢板、SS400钢板、10#钢板、20#钢板、35#钢板、45#钢板、60#钢板、70#钢板、85#钢板、45Mn钢板、50Mn钢板、65Mn钢板、60si2mn钢板、Q345A钢板、Q345B钢板、Q345C钢板、Q345D钢板、Q345E钢板等。

碳素工具钢板:T7A工具钢板、T8A工具钢板、T8MnA工具钢板、T10A工具钢板、T11工具钢板、T12A工具钢板、T13A工具钢板等。

低合金结构钢:09Mn2钢板、12Mn钢板、16Mn钢板、15MnV钢板、15MnTi钢板等。

弹簧钢板:55Si2Mn弹簧板、55Si2MnB弹簧板、60Si2Mn弹簧板、60Si2MnA弹簧板、60Si2CrA弹簧板、60Si2CrVA弹簧板、55CrMnA弹簧板、60CrMnA弹簧板等。

轴承钢板:GCr6轴承板、GCr9轴承板、GCr9SiMn轴承板、GCr15轴承板、GCr15SiMn轴承板等。

合金结构钢板:30Mn钢板、40M钢板、50Mn钢板、20Mn2钢板、30Mn2钢板、35Mn2钢板、40Mn2钢板、45Mn2钢板、50Mn2钢板、20MnV钢板、30Mn2MOW钢板、27SiMn钢板、

35SiMn钢板、42SiMn钢板、20SiMn2MoV钢板、25SiMn2M0V钢板、37SiMn2MoV钢板、40B钢板、45B钢板、50B钢板、40MnB钢板、45MnB钢板、20MnM2B钢板、20MnMoB钢板、

15MnVB钢板、20MnVB钢板、40MnVB钢板、20MnTiB钢板、20SiMnVB钢板、15Cr钢板、15CrA钢板、20Cr钢板、30Cr钢板、35Cr钢板、40Cr钢板、45Cr钢板、50Cr钢板、38CrSi钢板、

12CrMo钢板、15CrMo钢板、20CrMo钢板、30CrMo钢板、30CrMoA钢板、35CrMo钢板、42CrMo钢板、12CrMov钢板、35CrMoV钢板、12Cr1MoV钢板、25Cr2MoVA钢板、25Cr2Mo1VA钢板、

20Cr3MoWVA钢板、38CrMoAl钢板、20CrV钢板、40CrV钢板、50CrV钢板、15CrMn钢板、20CrMo钢板、40CrMn钢板、20CrMnSi钢板、25CrMnSi钢板、30CrMnSi钢板、30CrMnSiA钢板、35CrMnSiA钢板、20CrMnMo钢板、40CrMnMo钢板、20CrMnTi钢板、30CrMnTi钢板等


利用扫描电镜和X-EDS能谱分析系统研究了残余元素As、Sn和Cu在超低碳CSP热轧钢板中的分布情况,并且利用MTS-810拉伸试验机对残余元素含量不同的热轧钢板进行了力学性能测试。结果表明:残余元素As、Sn和Cu在实验温度低于1 050℃时均匀的分布在热轧钢板基体中;实验温度高于1 050℃后残余元素As和Cu出现富集偏析现象,富集偏析主要发生在氧化膜与基体交界处球形优先氧化物周围,没有发现Sn元素发生富集偏聚;残余元素的存在会导致热轧板表面质量恶化,此外,残余元素对CSP热轧钢板的力学性能有重要影响,随着残余元素含量的增加,抗拉强度和屈服强度明显提高,但延伸率下降。

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