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奥氏体耐热钢具有良好的耐高温、耐腐蚀、力学性能以及可加工性能,所以经常在耐酸碱腐蚀、高温或者低温的石油化工、电力、海洋、能源等行业的零部件使用,然而不锈钢方管服役的这些环境一般都处于硫化物、水蒸气的氧化性气氛中,缩短了零部件的寿命,所以进一步研发能克服耐高低温、耐腐蚀、力学性能优良的不锈钢方管已经成为一种趋势[28]。近几十年来,随着国内外的学者的不断探索,发现在中加入铝元素会在表面形成比传统的奥氏体不锈钢方管表面的Cr2O3保护膜性能更为优良的Al2O3保护膜,这样相对传统的不锈钢方管,在没有增加成本的基础上开发出了一种性能优良的高铝型奥氏体不绣钢。
铝在钢中作用主要有两个方面:一是用作炼钢时的脱氧定氮剂,并且细化晶粒,阻碍低碳钢的时效,提高钢在低温下的韧性。二是作为合金化元素加入钢中,提高钢的抗氧化性,改善钢的电、磁性能,提高渗氮钢的耐腐蚀和疲劳强度。铝元素在现代的炼钢和生产中通常是当做脱氧剂使用,部分的铝与氧结合会形成三氧化二铝或者铝的氧化物类的杂质,剩余的铝会溶入固态铁中,称之为酸溶铝,在随后的冷却过程中,由于加热和冷却的方式不同,有的在固态下会形成AlN的弥散物,能够起到细化晶粒的作用,有的会继续保留在固态铁中,我国规定的酸溶铝在钢中的质量分数不能超过0.07%。铝在钢中还有一个作用是钢液,防止钢液凝固时产生大量的气泡[30]。由于铝元素是铁素体形成元素,Ni元素在不锈钢方管含量比较少的时候,随着铝元素含量的增多,铁素体的含量增多,这样会使奥氏体不锈钢方管变成了铁素体+奥氏体的双相组织,大量存在的铁素体会使材料的力学性能以及抗蠕变性能大幅度下降,所以高铝不锈钢方管在成分设计上显得尤为重要。
舍夫勒组织图是用来表述不锈钢方管元素化学组成(不计算其中氮元素)与相组织的定量关系图,可以根据元素的化学成分推算出相组织及其铁素体的量,图中纵坐标表示镍当量(Nieq),是反映不锈钢方管组织奥氏体化程度的指标,其值是根据化学组成中包含的奥氏体化元素(如镍,碳,锰等)的量,按其奥氏体化作用的强烈程度折算成相当于若干个镍之总和;横坐标表示铬当量(Creq)来表示,铬当量是反映组织中铁素体化程度的指标,其量值是根据组织中的铁素体化元素(如铬,铝,硅,妮等)的量,按其铁素体化作用的强烈程度,折算成相当于若干个铬之总和。所以我们可以把上述两类元素在钢中所占的比例计算出来,折算成铬当量、镍当量的形式来表示。两者的计算公式分别为:
镍当量:Nieq=%Ni+%Co+30(%C)+25(%N)+0.5(%Mn) (1.1)
铬当量:Creq=%Cr+2(%Si)+1.5(%Mo)+5(%V)+5.5(%Al)+1.75(%Nb)+1.5(%Ti)+0.75(%W) (1.2)

热轧成型或冷轧成型的不锈钢方管及(以下统一简称为不锈钢方管)在、日本等国家已广泛应用于承重结构,如体育馆、展览大厅、会议中心、候机楼、工业厂房、门厅、走廊等屋盖,以及桥梁、人行过街桥、电视塔、各种用途的支架和台架等特种结构。
不锈钢方管结构之所以得到广泛应用,是由于它的特的性:不锈钢方管外表美观,可以创造优美的结构,深受们的钟爱:节点加工、连接简易;具有较大的截面惯性矩,抗压、抗弯、抗扭性能好,可减轻结构重:杆件两端一般为封闭,容易防锈蚀除尘:便于运物和存放。降低其费用:屋益结构上弦易与其它结构或屋面板连接:若是采用直接焊接连接节点,弦杆在一个或二个方向可以是连续的,传力直接,省掉了连接件,从而节约翎材20%~30%。
不锈钢方管在国外已广泛应用于平面析架,在空间网格结构(立体结构、网架、单层与双层网壳)中也日益增多。其原因是:
1、对不锈钢方管结构的特性及发展潜力认识较深:
2、生产厂家的技术支持,不锈钢方管的产JUR大且规格较、按欧洲标准(EN10210-2)供应的管材,不锈钢方管规格为40X40mm~ 400X400mm壁厚2.5~36mm;不锈钢矩形管规格为30X50mm~300X500mm壁厚为2.5~16mm:加水大供应的管材,不锈钢方管规格为25X25mm~305X3O5mm,壁厚2.5~13mm.不锈钢矩形管为25X51mm~203X305mm壁厚2.5~13mm.
3、不锈钢方管结构的连接设计是一个十分重要的问题,特别是直接焊接不锈钢方管节点的连接张度对不锈钢方管的选择通常起控制作用,国外的批学者们进行了长期、大量的理论分析与试验研究,以及经验修正,提出了实用的设计方法(包括峥力与疲劳)。
4、制定了不锈钢方管结构节点设计的条文、规程及设计指南或设计手册。如欧洲铆结构设计规范(ENV1993-1-1 Eurocode3);国际焊接学会(11W)制订的管节点设计建议及有关规定;国际管结构发展与研究会(CIDECT)的管结构设计指南;德国的DIN19809、法国的NFP22-258规范,加拿大标准CAN/CSA-S16.1-M89等。值得指出的是,许多管结构的研究者及生产企业与国内外的学术组织及行业组织进行了紧密的协作,特别是CIDECT,IIW,AISI(美国钢铁协会)、加农大焊接协会(CWB)、加章大钢结构协会(CISC)、英国钢铁有限公司管材部(BSTP)......等为推动不锈钢方管结构的生产和发展起了重大作用。
5、结构的型式多样化,既有平面析架,又有空间网格结构;节点构造多样化,既有节点,又有直接焊接连接节点,既有焊接又有螺栓连接;杆件配多样化一个结构既可全部采用不锈钢方管,也可采用不锈钢方管与其它型钢描配,如表一所示。
6、采用了半自动化或全自动化不锈钢方管杆件的加工设备与工艺,腹杆端部书按与弦杆相交线进行切创,不锈钢方管为直线切创。比圆管容易且价格便宜。
不锈钢方管在我国的应用还不普及,应用的范圈较小,主要是跨度不很大的平面析架。近些年来我国虽已建成或正在建造的一些大跨度不锈钢方管结构,但主要是外国设计公司的设计方案或初步设计,甚至不锈钢方管材料也是国外进口的,例如长套体育馆的双层不锈钢方管网充结构(长向191.682m.短向146m),新体育馆的三个星盖结构,径向平面析架上弦采用方钢管。

热轧成型或冷轧成型的不锈钢方管及(以下统一简称为不锈钢方管)在、日本等国家已广泛应用于承重结构,如体育馆、展览大厅、会议中心、候机楼、工业厂房、门厅、走廊等屋盖,以及桥梁、人行过街桥、电视塔、各种用途的支架和台架等特种结构。
不锈钢方管结构之所以得到广泛应用,是由于它的特的性:不锈钢方管外表美观,可以创造优美的结构,深受们的钟爱:节点加工、连接简易;具有较大的截面惯性矩,抗压、抗弯、抗扭性能好,可减轻结构重:杆件两端一般为封闭,容易防锈蚀除尘:便于运物和存放。降低其费用:屋益结构上弦易与其它结构或屋面板连接:若是采用直接焊接连接节点,弦杆在一个或二个方向可以是连续的,传力直接,省掉了连接件,从而节约翎材20%~30%。
不锈钢方管在国外已广泛应用于平面析架,在空间网格结构(立体结构、网架、单层与双层网壳)中也日益增多。其原因是:
1、对不锈钢方管结构的特性及发展潜力认识较深:
2、生产厂家的技术支持,不锈钢方管的产JUR大且规格较、按欧洲标准(EN10210-2)供应的管材,不锈钢方管规格为40X40mm~ 400X400mm壁厚2.5~36mm;不锈钢矩形管规格为30X50mm~300X500mm壁厚为2.5~16mm:加水大供应的管材,不锈钢方管规格为25X25mm~305X3O5mm,壁厚2.5~13mm.不锈钢矩形管为25X51mm~203X305mm壁厚2.5~13mm.
3、不锈钢方管结构的连接设计是一个十分重要的问题,特别是直接焊接不锈钢方管节点的连接张度对不锈钢方管的选择通常起控制作用,国外的批学者们进行了长期、大量的理论分析与试验研究,以及经验修正,提出了实用的设计方法(包括峥力与疲劳)。
4、制定了不锈钢方管结构节点设计的条文、规程及设计指南或设计手册。如欧洲铆结构设计规范(ENV1993-1-1 Eurocode3);国际焊接学会(11W)制订的管节点设计建议及有关规定;国际管结构发展与研究会(CIDECT)的管结构设计指南;德国的DIN19809、法国的NFP22-258规范,加拿大标准CAN/CSA-S16.1-M89等。值得指出的是,许多管结构的研究者及生产企业与国内外的学术组织及行业组织进行了紧密的协作,特别是CIDECT,IIW,AISI(美国钢铁协会)、加农大焊接协会(CWB)、加章大钢结构协会(CISC)、英国钢铁有限公司管材部(BSTP)......等为推动不锈钢方管结构的生产和发展起了重大作用。
5、结构的型式多样化,既有平面析架,又有空间网格结构;节点构造多样化,既有节点,又有直接焊接连接节点,既有焊接又有螺栓连接;杆件配多样化一个结构既可全部采用不锈钢方管,也可采用不锈钢方管与其它型钢描配,如表一所示。
6、采用了半自动化或全自动化不锈钢方管杆件的加工设备与工艺,腹杆端部书按与弦杆相交线进行切创,不锈钢方管为直线切创。比圆管容易且价格便宜。
不锈钢方管在我国的应用还不普及,应用的范圈较小,主要是跨度不很大的平面析架。近些年来我国虽已建成或正在建造的一些大跨度不锈钢方管结构,但主要是外国设计公司的设计方案或初步设计,甚至不锈钢方管材料也是国外进口的,例如长套体育馆的双层不锈钢方管网充结构(长向191.682m.短向146m),新体育馆的三个星盖结构,径向平面析架上弦采用方钢管。

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