熱間圧延と冷間圧延の主な違いは、圧延工程の温度です。「冷間」とは常温、「熱間」とは高温を意味します。冶金学的な観点からは、冷間圧延と熱間圧延の境界は再結晶温度によって区別されるべきです。つまり、再結晶温度以下の圧延は冷間圧延、再結晶温度以上の圧延は熱間圧延です。鋼の再結晶温度は450~600℃です。
以下は、[熱間圧延と冷間圧延の違い]に関する質問への回答の概要です。
冷間圧延と熱間圧延の主な違いは、圧延工程の温度です。「冷間」とは常温、「熱間」とは高温を意味します。冶金学的な観点からは、冷間圧延と熱間圧延の境界は再結晶温度によって区別されるべきです。つまり、再結晶温度以下の圧延は冷間圧延、再結晶温度以上の圧延は熱間圧延です。鋼の再結晶温度は450~600℃です。
熱間圧延と冷間圧延は、鋼板や形鋼を成形するプロセスであり、鋼の構造と特性に大きな影響を与えます。鋼の圧延は主に熱間圧延であり、冷間圧延は小断面鋼や薄板の製造にのみ使用されます。インゴットやビレットは室温では変形や加工が困難です。一般的に、圧延のために1100~1250℃に加熱されます。この圧延プロセスは熱間圧延と呼ばれます。熱間圧延の終了温度は一般的に800~900℃で、その後一般的に空冷されるため、熱間圧延状態は正規化処理に相当します。ほとんどの鋼は熱間圧延によって圧延されます。冷間圧延とは、室温でロールの圧力によって鋼を押し出し、鋼の形状を変える圧延方法を指します。加工プロセスでも鋼板は温まりますが、それでも冷間圧延と呼ばれます。
この文書は、高強度で耐候性に優れた電気溶接およびサブマージアーク溶接による冷間成形鋼構造用中空形材(円形、正方形、長方形または楕円形)の技術的納入条件を規定するものであり、溶接線の熱処理以外の後続の熱処理は行わないものとする。 注 1 許容差、寸法および断面特性の要件は、EN 10219 2 に記載されている。 注 2 この文書に記載されている冷間成形鋼種は、EN 10210 3 に記載されている熱間仕上げ鋼種と同等の機械的特性を有する可能性があるが、EN 10219 2 および EN 10210 2 に記載されている正方形および長方形中空形材の断面特性は同等ではないことに、利用者は注意を払う必要がある。 注 3 この文書では、さまざまな鋼種が指定されており、利用者は、意図する用途および使用条件に最も適した鋼種を選択できる。冷間成形中空形鋼のグレードおよび機械的特性は、最終供給状態を除き、EN 10025 3、EN 10025 4、EN 10025 5、EN 10025 6、EN 10149 2、およびEN 10149 3のものと概ね同等である。
EN 10210-3-2020
熱間仕上げ鋼構造用中空形材- 第3部:高強度・耐候性鋼の技術的な納入条件
この文書は、高強度で耐候性に優れた熱間仕上げシームレス鋼管、電気溶接鋼管、サブマージアーク溶接鋼管の構造用中空形材(円形、正方形、長方形、または楕円形)の技術的な納入条件を規定するものです。これは、熱間成形された中空形材(後続の熱処理の有無を問わず)、または冷間成形された中空形材(後続の熱処理により580℃を超える熱処理を施し、熱間成形製品と同等の機械的特性を得る)に適用されます。 注1 許容差、寸法、および断面特性の要件は、EN 10210-2で規定されています。 注2 EN 10219-3の冷間成形グレードは、この文書の熱間仕上げグレードと同等の機械的特性を持つことができますが、EN 10210-2およびEN 10219-2の正方形および長方形中空形材の断面特性は同等ではないことに、ユーザーは注意する必要があります。 注3 この文書では、さまざまな材料グレードが規定されており、ユーザーは意図する用途および使用条件に最も適したグレードを選択できます。完成した中空形鋼のグレードと機械的特性は、一般的にEN 10025-4、EN 10025-5、EN 10025-6のものと同等です。 注4 海洋構造物に使用するシームレスおよび溶接鋼構造中空形鋼の要件は、EN 10225シリーズで規定されています。 注5 スパイラル溶接中空形鋼は、動的挙動(疲労応力)を伴う用途では、その性能に関するデータが不十分であるため、慎重に使用する必要があります。
冷間成形角形管の幅広い用途を紹介します
中国の産業建築物や民生建築物では、鉄筋コンクリートが長年にわたり使用されてきた。
長いサイクルと深刻な汚染。近年、熱間圧延の成功により、H型ビーム馬鋼と莱鋼の製品
市場動向によると、建設業界における鉄骨構造の応用は拡大を続けている。様々な鉄骨構造の実験建築物、モデルハウス、ランドマーク建築物が次々と建設されている。設計・施工に関する基準や仕様も徐々に改善され始めており、中国の鉄骨構造産業は近年目覚ましい発展を遂げている。
しかし、現在、中国の建築用鋼構造は主に熱間圧延H形鋼と各種溶接鋼構造に使用されています。中国の熱間圧延H形鋼の生産能力は300万トンに達しており、溶接軽量H形鋼と各種鋼構造の生産量も数十万トンです。中国の溶接パイプの生産量は年間700万トンを超えており、そのうち冷間成形された角型および長方形のパイプまた、建築用鋼構造物に使用される各種冷間成形鋼材は、冷間成形鋼材の総生産量の5%未満に過ぎません。中国における工業用および民生用建築鋼構造物への冷間成形鋼材の応用は初期段階にあります。冷間成形された角形および長方形の溶接鋼管は、鋼構造柱として熱間圧延H形鋼に取って代わり始めたばかりです。その他の冷間成形鋼材は、建設業界ではあまり使用されていません。
現在、建設省は産業および民生用建築物において、鉄骨構造の試験建築物をいくつか建設している。
建設省の鉄骨構造モデル住宅2棟が2002年に天津に建設された。このプロジェクトでは鋼管が使用された。
コンクリート柱、鉄骨梁フレーム、鉄筋コンクリートコアチューブ(SRC)構造システム、総プロジェクト面積
延床面積8000平方メートル、本体は11階建てで、柱は1本が丸パイプ、もう1本が角鋼管で構成されている。
350x350mm、厚さは床によって異なり、1~3階は16mm、4~
6階は14mm、7階から9階は12mm、10階から11階は10mmの鋼管に流し込んだ。
C40コンクリート。
梁は350x200x10x18mmの仕様の溶接I形鋼でできており、床スラブは
これは高強度らせんリブ補強材を用いたプレストレスト複合スラブです。当時、中国国内にはこれほど大径の角形鋼管を製造しているメーカーがなかったため、このプロジェクトでは角形鋼管が使用され、4本の鋼板を溶接したボックス柱が組まれました。
天津元泰徳潤鋼管製造集団有限公司による建設省向け鉄骨構造実証住宅プロジェクトは、鉄骨構造住宅における冷間成形形鋼(主に角形鋼管)の応用から2つの着想を得ている。
まず、大型冷間成形角形鋼管の市場スペースは大きく、鉄骨構造住宅の合理的な階数は
10階から18階建ての中高層建築物においても、冷間成形角形鋼管の仕様には一定の要件がある。
第二に、角型鋼管は丸型鋼管に比べて、以下の3つの点で明らかに優れている。
まず、同じ辺の長さと直径を持つ角管と丸管は、より優れた耐荷重能力と耐震性能を持つ。
良い。天津の大学が実施した、3階建て2スパンの角形鋼管と円形鋼管のコンクリート柱フレームの試験によると、
パイプ柱の側面の長さは150mm、円形パイプの直径は150mmである。試験結果によると、前者は横方向の力に対する降伏支持力に抵抗力があることが示されている。
耐荷重能力と極限支持力は後者よりも80%高く、耐震性能指数は後者の約2倍である。
第二に、角パイプ構造はより便利である。鉄骨構造住宅のコンクリート柱はさらに
建設においては、円形断面を正方形断面に変更する。
第三に、円形コンクリート柱と梁の接合部の処理が難しい。中国における将来の鉄骨構造
市場において、冷間成形された角形および長方形のチューブは重要なシェアを占めるだろう。
鋼管の表面熱処理は、製品ワークピースの疲労限度を大幅に向上させることができます。例えば、鋼製の自動車用ハーフアクスルの従来の加工技術は通常の熱処理でしたが、表面熱処理から表面熱処理に変更することで、耐用年数が約20倍に延びました。さらに、表面熱処理は部品の空孔感受性を低減します。表面熱処理の目的は、製品特性をより良く向上させることです。これは様々な分野で広く用いられており、両者の特性に密接に関係しています。
投稿日時:2022年12月21日





