Q345D は、GB/T 1591 で定義された低-合金高強度-構造用鋼ファミリーに属しており、文字 D は指定の重要な部分です。これは、-20 度での衝撃エネルギーが保証されていることを示します。この 1 つの要件により、熱間圧延構造グレードとは区別され、設計者が室温のみの靱性保証を受け入れることができない橋梁、塔、耐圧構造物、および寒冷地での製造に対する通常の対応策となります。-
Q345D鋼管とは何か、およびそれが適合する場所
このグレードは、適度な炭素レベルとより高いマンガン含有量、およびニオブ、バナジウム、またはチタンの微合金添加物を組み合わせています。{0}}これらを組み合わせることで、345 MPa の最小降伏強度が得られ、微細な結晶粒径、優れた溶接性、氷点下での安定した靭性が得られます。-円形、正方形、長方形の断面の溶接チューブおよびシームレスチューブとして供給されます。
一般的な用途としては、低温構造フレーム、送電塔、海洋および港湾の構造物、貯蔵タンクのシェル、クレーン ブーム、大型車両のシャーシ、寒冷地での一般的なエンジニアリングなどがあります。{0}}
化学組成とマイクロアロイ-
| 要素 (%) | 要件 |
|---|---|
| カーボン、最大 | 0.18 |
| シリコン、最大 | 0.50 |
| マンガン | 1.00-1.60 |
| リン最大 | 0.030 |
| 硫黄、最大 | 0.030 |
| Nb / V / Ti | 粒子を微細化するための微量添加- |
炭素は 0.18 % 以下に保たれているため、溶接後の熱影響部の強度が維持されます。一方、1.00-1.60 % 帯のマンガンは強度と焼入れ性を提供します。冷間脆性と熱間脆性を抑制するために、リンと硫黄はそれぞれ 0.030% に制限されています。結晶粒微細化添加により、合金プレミアムを大幅に高めることなく、グレードが -20 度の衝撃要件を満たすことが可能になります。
機械的特性と低温の影響-
| 財産 | 価値 |
|---|---|
| 降伏強さ、最小 | 345MPa |
| 抗張力 | 470~630MPa |
| 伸び、分 | 22 % |
| -20 度での衝撃エネルギー、分 | 34 J |
| 降伏-対-引張比、最大 | 0.83 |
| 設計温度範囲 | -20 度~+350 度 |
降伏比-対引張比の上限が 0.83 であるため、過負荷がかかった場合でも材料に塑性変形能力が確保されているため、このグレードは耐震構造や動的構造に採用されています。プロジェクトで使用温度を低くする必要がある場合、追加要件として -30 度の衝撃エネルギー少なくとも 27 J が指定されることがあります。
Q345D と Q345B の比較
靭性: Q345D は -20 度での衝撃試験が必要ですが、Q345B は室温でのみ試験されます。
清浄度: Q345D の P および S シーリングはそれぞれ 0.030 % で、Q345B よりも厳しく、低温脆化を制限します。-
納入条件: Q345D は正規化 (N) 状態で納入する必要があります。 Q345B は熱間圧延で供給される場合があります。
構造: 正規化により、より均一なフェライト-パーライト構造が生成され、残留応力が低くなり、衝撃靱性が向上します。
マイクロ-合金: Q345D には通常、Q345B では必要のないニオブとバナジウムが意図的に添加されています。
正規化された配送、熱処理、溶接
Q345D パイプは正規化された状態で工場から出される必要があります。通常、焼きならしとは、880-920 度でオーステナイト化し、その後空冷することを意味し、肉厚から計算される浸漬時間は 1 ミリメートルあたり約 1.5 分です。 40 mm より厚い壁の場合は、コアが温度に達し、断面全体で構造が変化しないように、より長い時間浸す必要があります。熱間圧延状態と比較して、焼ならしにより衝撃靱性が著しく向上し、転がり応力が緩和されるため、製品には機械的特性試験成績書とともに熱処理記録が発行されます。
溶接が容易なグレードです。低水素消耗品はシールド金属アーク溶接に使用され、ガスメタル アーク、フラックス入りアーク、サブマージ アーク プロセスはすべて生産作業に適しています。-予熱は通常、適度な周囲温度で肉厚 25 mm 未満では不要ですが、厚い部分、拘束が高い、または周囲温度が低い場合には推奨され、適度なパス間制限により熱影響部の靭性が保護されます。-構造サービスにおける突合せ溶接は、通常、超音波検査または X 線検査によって検査されます。
よくある質問
Q: Q345D鋼管の化学成分の特徴は何ですか?
Q345D は、溶接性能と靭性を保護するために炭素を 0.18% 未満に制御した低合金高強度構造用鋼です。-マンガンは1.00-1.60%と比較的高く、強度と焼入性を高めます。リンと硫黄は、冷間脆性と熱間脆性を軽減するためにそれぞれ 0.030 % に制限され、バナジウム、ニオブ、チタンの微量添加により結晶粒が微細化され、低温衝撃靱性が向上します。
Q: Q345D鋼管の機械的性質は何ですか?
最小降伏強さは 345 MPa、引張強さは 470-630 MPa、伸びは少なくとも 22 % です。特徴的な要件は、-20 度で少なくとも 34 J の低温衝撃靱性です。降伏対引張比の上限は 0.83 であり、これにより塑性変形能力が確保されるため、このグレードは寒冷地や動的荷重がかかる構造物では Q345B よりも好まれます。
Q: Q345D と Q345B の主な違いは何ですか?
Q345D はリンと硫黄の制限が低く、熱間圧延ではなく正規化された状態で納品する必要があり、-20 度の衝撃要件が少なくとも 34 J 必要です。また、通常、ニオブとバナジウムの微量合金添加物も含まれています。-これらの違いにより、Q345D は Q345B よりも適度なコスト増で、低温および高ストレスのサービスに適した選択となります。-
Q: Q345D鋼管はどの温度範囲に適していますか?
設計温度範囲は -20 度から +350 度です。 -20 度未満では、衝撃エネルギーがプロジェクト要件に照らして検証される必要があります。多くの場合、-30 度の値は少なくとも 27 J です。長期負荷下で 350 度を超えると、強度は徐々に低下するため、15CrMoG などの耐熱グレードがより適切な選択肢になります。極寒の場所では、用途ごとにグレードの適合性を評価する必要があります。
Q: Q345D鋼管の納品条件の要件は何ですか?
Q345D パイプは正規化 (N) 状態で納品されるため、構造が均一であり、低温靱性が信頼できる-。正規化には、880 ~ 920 度に加熱し、壁の厚さ 1 ミリメートルあたり約 1.5 分間保持し、空冷します。40 mm を超える壁の場合は、より長時間保持します。納品書類には熱処理記録と機械的試験報告書が必要です。





