Која је разлика између топлог ваљања и хладног ваљања?

Разлика између топлог и хладног ваљања је углавном у температури процеса ваљања. „Хладно“ значи нормална температура, а „вруће“ значи висока температура. Са становишта металургије, границу између хладног и топлог ваљања треба разликовати по температури рекристализације. То јест, ваљање испод температуре рекристализације је хладно ваљање, а ваљање изнад температуре рекристализације је топло ваљање. Температура рекристализације челика је 450-600 ℃.

Челична цев од 350-350 квадратних метара

Следи преглед одговора на питања о [разлици између топлог и хладног ваљања]:

Разлика између хладног и топлог ваљања је углавном у температури процеса ваљања. „Хладно“ значи нормална температура, а „топло“ значи висока температура. Са становишта металургије, границу између хладног и топлог ваљања треба разликовати по температури рекристализације. То јест, ваљање испод температуре рекристализације је хладно ваљање, а ваљање изнад температуре рекристализације је топло ваљање. Температура рекристализације челика је 450-600 ℃.

Топло ваљање и хладно ваљање су процеси обликовања челичних плоча или профила, који имају велики утицај на структуру и својства челика. Ваљање челика је углавном топло ваљање, а хладно ваљање се користи само за производњу челика малих профила и танких плоча. Инготи или гредице се тешко деформишу и обрађују на собној температури. Генерално, за ваљање се загревају на 1100-1250 ℃. Овај процес ваљања се назива топло ваљање. Завршна температура топлог ваљања је генерално 800-900 ℃, а затим се генерално хлади на ваздуху, тако да је стање топлог ваљања еквивалентно нормализацији. Већина челика се ваља топлом ваљањем. Хладно ваљање се односи на метод ваљања екструдирањем челика и променом облика челика притиском ваљака на собној температури. Иако процес обраде такође загрева челичну плочу, и даље се назива хладно ваљање.

Овим документом се специфицирају технички услови испоруке за високо чврсте и временски отпорне електрично заварене и заварене под потопом хладно обликоване челичне конструкционе шупље профиле кружних, квадратних, правоугаоних или елиптичних облика, обликоване хладно без накнадне термичке обраде осим термичке обраде линије завара. НАПОМЕНА 1: Захтеви за толеранције, димензије и особине пресека могу се наћи у стандарду EN 10219 2. НАПОМЕНА 2: Скреће се пажња корисника на чињеницу да, иако хладно обликоване класе у овом документу могу имати еквивалентна механичка својства као топло обрађене класе у стандарду EN 10210 3, особине пресека квадратних и правоугаоних шупљих профила у стандардима EN 10219 2 и EN 10210 2 нису еквивалентне. НАПОМЕНА 3: У овом документу је наведен низ класа челика и корисник може да изабере класу која највише одговара предвиђеној употреби и условима рада. Врсте и механичка својства, али не и коначно стање испоруке хладно обликованих шупљих профила, генерално су упоредиви са онима у EN 10025 3, EN 10025 4, EN 10025 5, EN 10025 6, EN 10149 2 и EN 10149 3.

ЕН 10210-3-2020
Вруће обрађени шупљи профили челичних конструкција- Део 3: Технички услови испоруке за челике високе чврстоће и отпорне на временске услове

Овим документом се одређују технички услови испоруке за високо чврсте и временски отпорне бешавне, електрозаварене и под потопом заварене челичне конструкционе шупље профиле кружних, квадратних, правоугаоних или елиптичних облика, топло обрађене. Примењује се на шупље профиле обликоване топло, са или без накнадне термичке обраде, или обликоване хладно са накнадном термичком обрадом изнад 580 °C ради добијања еквивалентних механичких својстава онима добијеним код топло обликованог производа. НАПОМЕНА 1 Захтеви за толеранције, димензије и особине пресека наведени су у EN 10210-2. НАПОМЕНА 2 Пажња корисника се скреће на чињеницу да, док хладно обликоване класе у EN 10219-3 могу имати еквивалентна механичка својства као топло обрађене класе у овом документу, особине пресека квадратних и правоугаоних шупљих профила у EN 10210-2 и EN 10219-2 нису еквивалентне. НАПОМЕНА 3 У овом документу је наведен низ класа материјала и корисник може да изабере класу која највише одговара предвиђеној употреби и условима рада. Врсте и механичка својства готових шупљих профила су генерално упоредиви са онима у EN 10025-4, EN 10025-5 и EN 10025-6. НАПОМЕНА 4 Захтеви за бешавне и заварене челичне конструкционе шупље профиле за употребу у приобалним конструкцијама обухваћени су серијом EN 10225. НАПОМЕНА 5 Очекује се да се спирално заварени шупљи профили користе са опрезом у применама које укључују динамичко понашање (напон замора), јер до сада нема довољно података о њиховим перформансама.

Увести широку примену хладно обликоване правоугаоне цеви

У индустријским и грађевинским зградама у Кини, армирани бетон се користи већ дуги низ година.
Дуг циклус и велико загађење. Последњих година, са успехом топло ваљаногХ-гредапроизводи компанија Ma Steel и Lai Steel
Према увођењу на тржиште, примена челичних конструкција у грађевинској индустрији се шири. Различите експерименталне зграде од челичних конструкција, модел куће и знамените зграде су увођене једна за другом. Стандарди и спецификације за пројектовање и изградњу су такође почели да улазе у фазу постепеног побољшања. Кинеска индустрија челичних конструкција је направила велики напредак последњих година.
Међутим, тренутно се кинеске грађевинске челичне конструкције углавном користе за топло ваљани челик у облику слова Х и разне заварене челичне конструкције. Капацитет топло ваљаног челика у облику слова Х у Кини достигао је 3 милиона тона, а производња завареног лаког челика у облику слова Х и разних челичних конструкција је такође неколико стотина хиљада тона. Производња заварених цеви у Кини је већа од 7 милиона тона годишње, од чега је производња...хладно обликоване квадратне и правоугаоне цевии разне хладно обликоване челичне конструкције за изградњу челичних конструкција чине мање од 5% укупне производње хладно обликованог челика. Примена хладно обликованог челика у индустријским и грађевинским челичним конструкцијама у Кини је у почетној фази. Хладно обликоване квадратне и правоугаоне заварене цеви тек су почеле да замењују топло ваљани челик у облику слова Х као стубове челичних конструкција. Остали хладно обликовани челици се мање користе у грађевинској индустрији.

Јуантаи челични шупљи профил за кран,Јуантаи бешавни шупљи профил,Јуантаи квадратни шупљи пресек

Тренутно је Министарство грађевинарства изградило неке зграде за тестирање челичних конструкција у индустријским и грађевинским зградама, као што су
Две демонстрационе резиденције Министарства грађевинарства од челичних конструкција изграђене су у Тјенђину 2002. године. У овом пројекту су коришћене челичне цеви.
Бетонски стуб, челични оквир, армиранобетонска цев (SRC), конструктивни систем, укупна површина пројекта
8000м2, главни део има једанаест спратова, један стуб је направљен од округлих цеви, а други стуб је направљен од квадратних челичних цеви
350x350мм, дебљина варира у зависности од пода, од којих су 1~3 пода 16мм, 4~
14 мм за 6. спрат, 12 мм за 7. до 9. спрат, 10 мм за 10. до 11. спрат, и изливено у челичну цев
Бетон C40.
Греда је направљена од заварене И-греде са спецификацијом 350x200x10x18мм, а подна плоча
То је претходно напрегнута композитна плоча са спиралним ребрима високе чврстоће. У то време, ниједан произвођач у Кини није производио квадратне цеви тако великог пречника, па су у пројекту коришћене квадратне челичне цеви, које су биле четири плочасто заварена BOX стуба.
Пројекат демонстрационог стамбеног објекта од челичне конструкције Министарства грађевинарства компаније Tianjin Yuantai Derun Steel Pipe Manufacturing Group Co., Ltd. црпи две инспирације из примене хладно обликованог челика (углавном правоугаоних цеви) у кућиштима од челичне конструкције:
Прво, тржишни простор за велике хладно обликоване правоугаоне цеви је велики, а разуман број спратова за стамбене објекте са челичном конструкцијом је
Са 10~18 спратова, такве средње и високе структуре такође имају одређене захтеве за спецификације хладно обликованих правоугаоних цеви.
Друго, квадратне челичне цеви имају очигледне предности у односу на округле челичне цеви из три разлога:

Прво, квадратне и округле цеви са истом дужином странице и пречником имају бољу носивост и сеизмичке перформансе
Добро. Према тесту који је спровео универзитет у Тјенђину на троспратном бетонском стубном оквиру од квадратних цеви са два распона и кружних цеви.
Дужина странице стуба цеви је 150 мм, а пречник округле цеви је 150 мм. Резултати испитивања показују да је прва отпорна на бочну силу течења.
Носивост и крајња носивост су 80% веће од потоњих, а индекс сеизмичких перформанси је око два пута већи од потоњих;
Друго, конструкција квадратних цеви је практичнија. Бетонски стуб челичне конструкције куће треба даље
За конструкцију, округли пресек се мења у квадратни пресек;
Треће, тешко је решити везу између кружних бетонских стубова и греда. Будућа челична конструкција у Кини
На тржишту, хладно обликоване квадратне и правоугаоне цеви ће имати важан удео.

Површинска термичка обрада челичних цеви може значајно побољшати границу замора производа. На пример, оригинална технологија обраде аутомобилских полуосовина направљених од челика је обична термичка обрада, а њен век трајања је повећан скоро 20 пута преласком са површинске термичке обраде на термичку обраду. Поред тога, површинска термичка обрада смањује осетљивост делова на празна места. Сврха површинске термичке обраде је боље побољшање карактеристика производа. Широко се користи у различитим областима, што је уско повезано са карактеристикама оба.

微信图片_20220524154227

Време објаве: 21. децембар 2022.