Aký je rozdiel medzi valcovaním za tepla a valcovaním za studena?

Rozdiel medzi valcovaním za tepla a valcovaním za studena spočíva hlavne v teplote valcovania. „Za studena“ znamená normálnu teplotu a „za tepla“ znamená vysokú teplotu. Z metalurgického hľadiska by sa hranica medzi valcovaním za studena a valcovaním za tepla mala rozlišovať podľa teploty rekryštalizácie. To znamená, že valcovanie pod teplotou rekryštalizácie je valcovanie za studena a valcovanie nad teplotou rekryštalizácie je valcovanie za tepla. Teplota rekryštalizácie ocele je 450 – 600 ℃.

Oceľová rúra s prierezom 350-350 štvorcových

Nasleduje prehľad odpovedí na otázky týkajúce sa [Rozdielu medzi valcovaním za tepla a valcovaním za studena]:

Rozdiel medzi valcovaním za studena a valcovaním za tepla spočíva hlavne v teplote valcovania. „Za studena“ znamená normálnu teplotu a „za tepla“ znamená vysokú teplotu. Z metalurgického hľadiska by sa hranica medzi valcovaním za studena a valcovaním za tepla mala rozlišovať podľa teploty rekryštalizácie. To znamená, že valcovanie pod teplotou rekryštalizácie je valcovanie za studena a valcovanie nad teplotou rekryštalizácie je valcovanie za tepla. Teplota rekryštalizácie ocele je 450 – 600 ℃.

Valcovanie za tepla a valcovanie za studena sú procesy tvárnenia oceľových plechov alebo profilov, ktoré majú veľký vplyv na štruktúru a vlastnosti ocele. Valcovanie ocele je prevažne valcovanie za tepla a valcovanie za studena sa používa iba na výrobu ocele s malými profilmi a tenkých plechov. Ingoty alebo predvalky sa ťažko deformujú a spracovávajú pri izbovej teplote. Vo všeobecnosti sa na valcovanie zahrievajú na 1100 – 1250 ℃. Tento proces valcovania sa nazýva valcovanie za tepla. Konečná teplota valcovania za tepla je vo všeobecnosti 800 – 900 ℃ a potom sa zvyčajne ochladzuje na vzduchu, takže stav valcovania za tepla je ekvivalentný normalizačnému spracovaniu. Väčšina ocele sa valcuje valcovaním za tepla. Valcovanie za studena označuje metódu valcovania, pri ktorej sa oceľ pretláča a mení jej tvar tlakom valcov pri izbovej teplote. Hoci proces spracovania tiež zahreje oceľový plech, stále sa nazýva valcovanie za studena.

Tento dokument špecifikuje technické dodacie podmienky pre vysokopevnostné a poveternostným vplyvom odolné elektricky zvárané a pod tavivom zvárané duté profily z ocele tvárnenej za studena kruhového, štvorcového, obdĺžnikového alebo eliptického tvaru, tvárnené za studena bez následného tepelného spracovania okrem tepelného spracovania zvarovej línie. POZNÁMKA 1: Požiadavky na tolerancie, rozmery a prierezové vlastnosti možno nájsť v norme EN 10219-2. POZNÁMKA 2: Používatelia sa upozorňujú na skutočnosť, že zatiaľ čo triedy tvárnené za studena v tomto dokumente môžu mať rovnocenné mechanické vlastnosti ako triedy tvárnené za tepla v norme EN 10210-3, prierezové vlastnosti štvorcových a obdĺžnikových dutých profilov v normách EN 10219-2 a EN 10210-2 nie sú rovnocenné. POZNÁMKA 3: V tomto dokumente je špecifikovaný rad tried ocele a používateľ si môže vybrať triedu, ktorá je najvhodnejšia pre zamýšľané použitie a prevádzkové podmienky. Triedy a mechanické vlastnosti, ale nie konečný stav dodania dutých profilov tvarovaných za studena, sú vo všeobecnosti porovnateľné s normami EN 10025 3, EN 10025 4, EN 10025 5, EN 10025 6, EN 10149 2 a EN 10149 3.

EN 10210-3-2020
Duté oceľové konštrukčné profily tvárnené za tepla- Časť 3: Technické dodacie podmienky pre vysokopevnostné a poveternostným vplyvom odolné ocele

Tento dokument špecifikuje technické dodacie podmienky pre vysokopevnostné a poveternostne odolné bezšvíkové, elektricky zvárané a pod tavivom zvárané duté oceľové konštrukčné profily kruhového, štvorcového, obdĺžnikového alebo eliptického tvaru, tvarované za tepla, s následným tepelným spracovaním alebo bez neho, alebo tvarované za studena s následným tepelným spracovaním nad 580 °C, aby sa dosiahli rovnocenné mechanické vlastnosti ako pri výrobku tvarovanom za tepla. POZNÁMKA 1 Požiadavky na tolerancie, rozmery a prierezové vlastnosti sú špecifikované v norme EN 10210-2. POZNÁMKA 2 Upozorňujeme používateľov na skutočnosť, že zatiaľ čo triedy tvarované za studena v norme EN 10219-3 môžu mať rovnocenné mechanické vlastnosti ako triedy tvarované za tepla v tomto dokumente, prierezové vlastnosti štvorcových a obdĺžnikových dutých profilov v normách EN 10210-2 a EN 10219-2 nie sú rovnocenné. POZNÁMKA 3 V tomto dokumente je špecifikovaný rad tried materiálu a používateľ si môže vybrať triedu, ktorá je najvhodnejšia pre zamýšľané použitie a prevádzkové podmienky. Triedy a mechanické vlastnosti hotových dutých profilov sú vo všeobecnosti porovnateľné s vlastnosťami v normách EN 10025-4, EN 10025-5 a EN 10025-6. POZNÁMKA 4 Požiadavky na bezšvíkové a zvárané oceľové konštrukčné duté profily na použitie v pobrežných konštrukciách sú uvedené v sérii EN 10225. POZNÁMKA 5 Očakáva sa, že špirálovo zvárané duté profily sa budú používať s opatrnosťou v aplikáciách zahŕňajúcich dynamické správanie (únavové napätie), pretože doteraz nie sú k dispozícii dostatočné údaje o ich výkonnosti.

Predstavujeme široké použitie za studena tvarovaných obdĺžnikových rúr

V Číne sa v priemyselných a občianskych budovách používa železobetón už mnoho rokov.
Dlhý cyklus a silné znečistenie. V posledných rokoch s úspechom valcovania za teplaH-nosníkvýrobky spoločností Ma Steel a Lai Steel
V súlade s uvedením na trh sa rozširuje aj využitie oceľových konštrukcií v stavebníctve. Postupne sa zavádzajú rôzne experimentálne budovy s oceľovými konštrukciami, modelové domy a významné budovy. Normy a špecifikácie pre projektovanie a výstavbu sa tiež začali postupne zlepšovať. Čínsky priemysel oceľových konštrukcií v posledných rokoch dosiahol veľký pokrok.
V súčasnosti sa však čínske oceľové konštrukcie používajú hlavne na výrobu za tepla valcovanej ocele v tvare H a rôznych zváraných oceľových konštrukcií. Kapacita výroby za tepla valcovanej ocele v tvare H v Číne dosiahla 3 milióny ton a produkcia zváranej ľahkej ocele v tvare H a rôznych oceľových konštrukcií je tiež niekoľko stotisíc ton. Produkcia zváraných rúr v Číne je viac ako 7 miliónov ton ročne, z čoho produkcia...za studena tvarované štvorcové a obdĺžnikové rúrya rôzne oceľové konštrukcie tvárnené za studena na výrobu oceľových konštrukcií predstavujú menej ako 5 % z celkovej produkcie ocele tvárnenej za studena. Použitie ocele tvárnenej za studena v oceľových konštrukciách priemyselných a občianskych budov v Číne je v počiatočnom štádiu. Za studena tvarované zvárané rúry so štvorcovou a obdĺžnikovou konštrukciou práve začali nahrádzať oceľ v tvare H valcovanú za tepla ako stĺpy oceľových konštrukcií. Iné ocele tvárnené za studena sa v stavebníctve používajú menej.

Dutý oceľový profil Yuantai pre žeriav,bezšvíkový dutý profil Yuantai,štvorcový dutý profil Yuantai

Ministerstvo výstavby v súčasnosti postavilo niekoľko skúšobných budov z oceľových konštrukcií v priemyselných a občianskych budovách, ako napríklad
V roku 2002 boli v Tianjine postavené dve demonštračné rezidencie Ministerstva výstavby z oceľových konštrukcií. V tomto projekte boli použité oceľové rúry.
Betónový stĺp, oceľový nosník, rám, oceľová železobetónová rúrka (SRC), konštrukčný systém, celková plocha projektu
8000 m2, hlavná časť má jedenásť poschodí, jeden stĺp je vyrobený z okrúhlej rúry a druhý stĺp je vyrobený zo štvorcovej oceľovej rúry
350x350mm, hrúbka sa líši v závislosti od podlahy, z ktorých 1~3 podlahy sú 16mm, 4~
14 mm pre 6. poschodie, 12 mm pre 7. až 9. poschodie, 10 mm pre 10. až 11. poschodie a zaliate do oceľovej rúry
Betón C40.
Nosník je vyrobený zo zváraného I-nosníka so špecifikáciou 350x200x10x18mm a podlahová doska
Ide o predpätú kompozitnú dosku s vysokopevnostnou špirálovou rebrovou výstužou. V tom čase žiadny výrobca v Číne nevyrábal štvorcové rúry s takým veľkým priemerom, preto boli v projekte použité štvorcové oceľové rúry, ktoré predstavovali štyri platňové zvarené stĺpy BOX.
Projekt demonštračného bývania z oceľových konštrukcií Ministerstva výstavby spoločnosti Tianjin Yuantai Derun Steel Pipe Manufacturing Group Co., Ltd. čerpá dve inšpirácie z použitia za studena tvarovaných profilov ocele (hlavne obdĺžnikových rúr) v oceľových konštrukciách bývania:
Po prvé, trhový priestor pre veľkorozmerné obdĺžnikové rúry tvarované za studena je veľký a primeraný počet poschodí pre oceľové konštrukcie obytných budov je
S 10 až 18 poschodiami majú takéto stredné a vysoké budovy tiež určité požiadavky na špecifikácie za studena tvarovaných obdĺžnikových rúr.
Po druhé, štvorcové oceľové rúry majú zjavné výhody oproti okrúhlym oceľovým rúram z troch dôvodov:

Po prvé, štvorcové a okrúhle rúry s rovnakou dĺžkou strany a priemerom majú lepšiu únosnosť a seizmické vlastnosti
Dobré. Podľa testu vykonaného univerzitou v Tianjine na trojposchodovom dvojrozpätovom stĺpovom ráme zo štvorcových a kruhových rúrok z betónu.
Dĺžka strany potrubného stĺpa je 150 mm a priemer okrúhleho potrubia je 150 mm. Výsledky testov ukazujú, že prvý stĺp je odolný voči bočnej sile v medziľahlom ložisku.
Nosnosť a medzná únosnosť sú o 80 % vyššie ako v prípade druhej menovanej hodnoty a index seizmickej odolnosti je približne dvojnásobný v porovnaní s druhou menovanou hodnotou;
Po druhé, konštrukcia zo štvorcových rúr je pohodlnejšia. Betónový stĺp oceľovej konštrukcie domu potrebuje ďalšie...
Pre konštrukciu sa okrúhly prierez mení na štvorcový;
Po tretie, je ťažké sa vysporiadať so spojením medzi kruhovými betónovými stĺpmi a nosníkmi. Budúca oceľová konštrukcia v Číne
Na trhu budú mať dôležitý podiel štvorcové a obdĺžnikové rúry tvarované za studena.

Povrchové tepelné spracovanie oceľových rúr môže výrazne zlepšiť medzu únavy obrobku. Napríklad pôvodná technológia spracovania poloosi automobilu vyrobenej z ocele je bežné tepelné spracovanie a jej životnosť sa prechodom z povrchového tepelného spracovania na tepelné spracovanie zvýšila takmer 20-násobne. Okrem toho povrchové tepelné spracovanie znižuje citlivosť dielov na prázdne miesta. Účelom povrchového tepelného spracovania je lepšie zlepšiť vlastnosti výrobkov. Je široko používané v rôznych oblastiach, čo úzko súvisí s vlastnosťami oboch.

微信图片_20220524154227

Čas uverejnenia: 21. decembra 2022