⑴ 存在夾層的鋼板是否絕對不能使用
嚴格說沒有絕對無缺陷的鋼板,只有缺陷等級的高低,是否影響其使用性能。這么內給你說吧,如果設計人員經容過分析說這種缺陷滿足使用的話就可以(比如鋼板受壓或拉應力較小)。還有另一種情況是如果不能滿足這種強度級別的話,能否降級為低級別強度鋼材使用。所以說鋼材有缺陷,能否使用主要看能否滿足設計的要求。
⑵ 目前金屬表面檢測的主要方法有哪些
主流金屬製品表面缺陷在線檢測方法。
一、漏磁檢測
漏磁檢測技術廣泛應用於鋼鐵產品的無損檢測。其檢測原理是,利用磁源對被測材料局部磁化,如材料表面存在裂紋或坑點等缺陷,則局部區域的磁導率降低、磁阻增加,磁化場將部分從此區域外泄,從而形成可檢驗的漏磁信號。在材料內部的磁力線遇到由缺陷產生的鐵磁體間斷時,磁力線將會發生聚焦或畸變,這一畸變擴散到材料本身之外,即形成可檢測的磁場信號。採用磁敏元件檢測漏磁場便可得到有關缺陷信息。因此,漏磁檢測以磁敏電子裝置與磁化設備組成檢測感測器,將漏磁場轉變為電信號提供給二次儀表。
漏磁檢測技術的整個過程為:激磁-缺陷產生漏磁場-感測器獲取信號-信號處理-分析判斷。在磁性無損檢測中,磁化時實現檢測的第一步,它決定著被測量對象(如裂紋)能不能產出足夠的可測量和可分辨的磁場信號,同時也影響著檢測信號的性能,故要求增強被測磁化缺陷的漏磁信號。被測構件的磁化由磁化器來實現,主要包括磁場源和磁迴路等部分。因此,針對被測構件特點和測量目的,選擇合適的磁源和設計磁迴路是磁化器優化的關鍵。
漏磁檢測金屬表面缺陷的物理基礎使帶有缺陷的鐵磁件在磁場中被磁化後,在缺陷處會產生漏磁場,通過檢測漏磁場來辯識有無缺陷。因此,研究缺陷漏磁場的特點,確定缺陷的特徵,就成為漏磁檢測理論和技術的關鍵。要測量漏磁場,測量裝置須具有較高的靈敏度,特別是能測空間點磁場,還應有較大的測量范圍和頻帶;測量裝置須具有二維及三維的精確步進或調整能力,以確定感測器的空間位置;同時,應用先進的信號處理技術去除雜訊,確定實際的漏磁場量。Foerster,Athertion 已成功應用霍爾器件檢測缺陷,霍爾器件可在z—Y二維空間步進的最小間隔分別為2μm和0.1μm。
漏磁檢測不僅能檢測表面缺陷,且能檢測內部微小缺陷;可檢測到5X10mm。的微小缺陷;造價較低廉。其缺點是,只能用於金屬材料的檢測,無法識別缺陷種類。目前,漏磁檢測在低溫金屬材料缺陷檢測方面已進入實用階段。如日本川崎公司千葉廠於1993年開發出在線非金屬夾雜物檢測裝置;日本NKK公司福岡廠於同年研製出一種超高靈敏度的磁敏感測器,用於檢測鋼板表面缺陷。
二、紅外線檢測與技術
紅外線檢測是通過高頻感應線圈使連鑄板坯表面產生感應電流,在高頻感應的集膚效應作用下,其穿透深度小於1 mm,且在表面缺陷區域的感應電流會導致單位長度的表面上消耗更多電能,引起連鑄板坯局部表面的溫度上升。該升溫取決於缺陷的平均深度、線圈工作頻率、特定輸入電能,以及被檢鋼坯電性能、熱性能、感應線圈寬度和鋼運動速度等因素。當其它各種因素在一定范圍內保持恆定時,就可通過檢測局部溫升值來計算缺陷深度,而局部溫升值可通過紅外線檢測技術加以檢定。利用該技術,挪威Elkem公司於1990年研製出Ther—mOMatic連鑄鋼坯自動檢測系統,日本茨城大學工學部的岡本芳三等在檢測板坯試件表面裂紋和微小針孔的實驗研究中也利用此法得到較滿意的結果。
三、超聲波探傷技術
超聲波檢測是利用聲脈在缺陷處發生特性變化的原理來檢測。接觸法是探頭與工件表面之間經一層薄的起傳遞超聲波能量作用的耦合劑直接接觸。為避免空氣層產生強烈反射,在探測時須將接觸層間的空氣排除干凈,使聲波入射工件,操作方便,但其對被測工件的表面光潔度要求較高。液浸法是將探頭與工件全部浸入於液體或探頭與工件之間,局部以充液體進行探傷的方法。脈沖反射法是當脈沖超聲波入射至被測工件後,聲波在工件內的反射狀況就會顯示在熒光屏上,根據反射波的時間及形狀來判斷工件內部缺陷及材料性質的方法。目前,超聲波探傷技術已成功應用於金屬管道內部的缺陷檢測。
四、光學檢測法
機器視覺是以圖像處理理論為核心,屬於人工智慧范疇的一個領域,它是以數字圖像處理、模式識別、計算機技術為基礎的信息處理科學的重要分支,廣泛應用於各種無損檢測技術中。基於機器視覺的連鑄板坯表面缺陷檢測方法的基本原理是:一定的光源照在待測金屬表面上,利用高速CCD攝像機獲得連鑄板坯表面圖像,通過圖像處理提取圖像特徵向量,通過分類器對表面缺陷進行檢測與分類。20世紀70年代中期,El本Jil崎公司就開始研製鍍錫板在線機器視覺檢測裝置 。1988年,美國Sick光電子公司也成功地研製出平行激光掃描檢測裝置,用以在線檢測金屬表面缺陷。基於機器視覺的表面在線檢測與分類器設計的研究工作目前在國內尚處於起步階段。1990年,華中理工大學採用激光掃描方法測量冷軋鋼板寬度和檢測孔洞缺陷,並開發了相應的信號處理電路;1995年又研製出冷軋連鑄板坯表面軋洞、重皮和邊裂等缺陷檢測和最小帶寬測量的實驗系統。1996年,寶鋼與原航天部二院聯合研製出冷軋連鑄板坯表面缺陷的在線檢測系統,並進行了大量的在線試驗研究。近年來,北京科技大學、華中科技大學等也研製出較為實用化的在線檢測系統。
從檢測技術的觀點來看,基於機器視覺的鋼表面缺陷檢測系統面臨困境:①要求檢測到的缺陷的幾何尺寸越來越小,有的甚至小於0.1 mm;② 檢測對象可能處於運動狀態,導致採集的圖像抖動較大;③現場環境較惡劣,往往受煙塵、油污、溫度高等因素的影響,引起缺陷圖像信噪比下降;④表面缺陷的多樣性(如冷軋連鑄板坯表面可達100多種),不同缺陷之間的光學特性、電磁特性不同;有的缺陷之間的差異不明顯。因此,基於機器視覺的連鑄板坯表面缺陷分類器要求具有收斂速度快、魯棒性好、自學習功能等特點。
⑶ 無損檢測有哪些什麼是托夫特檢測啊
無損檢測可分為六大類約70餘種,但在實際應用中比較常見的有:目視檢測(VT)、射線照相法(RT)、超聲波檢測(UT)、磁粉檢測(MT)、滲透檢測(PT)、渦流檢測(ECT)、聲發射(AE)、超聲波衍射時差法(TOFD)。托夫特檢測即超聲波衍射時差法(TOFD)。
除以上指出的八種,還有以下三種非常規檢測方法值得注意:泄漏檢測 Leak Testing(縮寫LT);相控陣檢測Phased Array(縮寫PA);導波檢測Guided Wave Testing。
(3)氣泡夾層鋼板用什麼來探測擴展閱讀
無損檢測的特點:
1、非破壞性
在獲得檢測結果的同時,除了剔除不合格品外,不損失零件。因此,檢測規模不受零件多少的限制,既可抽樣檢驗,又可在必要時採用普檢。因而,更具有靈活性(普檢、抽檢均可)和可靠性。
2、互容性
同一零件可同時或依次採用不同的檢驗方法;而且又可重復地進行同一檢驗。這也是非破壞性帶來的好處。
3、動態性
無損探傷方法可對使用中的零件進行檢驗,而且能夠適時考察產品運行期的累計影響。因而,可查明結構的失效機理。
4、嚴格性
首先無損檢測需要專用儀器、設備;同時也需要專門訓練的檢驗人員,按照嚴格的規程和標准進行操作。
5、檢驗結果的分歧性
不同的檢測人員對同一試件的檢測結果可能有分歧。特別是在超聲波檢驗時,同一檢驗項目要由兩個檢驗人員來完成。需要「會診」。
概括起來,無損檢測的特點是:非破壞性、互容性、動態性、嚴格性以及檢測結果的分歧性等。
⑷ 鋼板無損探傷的目的是什麼
在不損來壞材料基體的前源提下,探測金屬材料或部件內部的裂紋或缺對受力要求較高陷,主要是保證高建橋梁等不同受力方向要求較高的鋼板,還有鋼軌等受力方向特殊的鋼材。
探傷不合格的鋼板,鋼板存在一定內部缺陷,在焊接的時候會產生裂紋及並擴展。
內部缺陷較為嚴重的存在內部裂紋,鋼板受力是鋼板心部首先受到破壞,進而擴展到整個厚度方向。
⑸ 鋼板常見質量缺陷特徵及原因分析
鋼板常見質量缺陷特徵及原因分析,實用
缺陷名稱
特徵
原因分析
一、熱軋板
輥印
是一組具有周期性、大小形狀基本一致的凹凸缺陷,並且外觀形狀不規則。
1一方面由於輥子疲勞或硬度不夠使輥面一部分掉肉邊凹;另一方面可能是輥子表面粘有異物,使表面部分呈凸出狀;
2軋鋼或精整加工時,壓入鋼板表面形成凹凸缺陷。
表面夾雜
在鋼板表面有不規則的點狀塊狀或車條狀的非金屬夾雜物,其顏色一般呈紅棕色、黃褐色、灰白色或灰黑色。
1板坯皮下夾雜軋後暴露,或板坯原有的表面夾雜軋後殘留在鋼板表面上;
2加熱爐耐火材料及泥沙等非金屬物落在板坯表面上,軋制時壓入板面。
氧化鐵皮
氧化鐵皮一般粘附在鋼板表面,分布於板面的局部或全部,呈黑色或紅棕色;鐵皮有的疏鬆脫落,有的壓入板面不易脫落;根據外觀形狀不同有:紅鐵皮、塊狀鐵皮、條狀鐵皮、線狀鐵皮、木紋狀鐵皮、流星狀鐵皮、紡錘狀鐵皮、拖曳狀鐵皮和散狀鐵皮等,其壓入深度有深有淺。
1壓入氧化鐵皮的生成取決於板坯加熱條件,加熱時間逾長,加熱溫度愈高,氧化氣氛愈強,生成氧化鐵皮就愈多,而且不容易脫落,產生一次鐵皮難於除盡,軋制肆神段時被壓入鋼板表面上;2大立輥設定不合理,鐵皮未擠松,難於除掉;3由於高壓除鱗水管的水壓低,水咀堵塞,水咀角度不對及使用不當等原因,使鋼板表面的鐵皮沒有除盡,軋制後被壓入到鋼板表面;
4氧化鐵皮在沸騰鋼中發生較多,在含硅較高的鋼中容易產生紅鐵皮。
厚薄不均
鋼板各部分厚度不一致稱厚薄不均,凡厚度不均勻的鋼板,一般為偏差過大,局部鋼板厚度超過規定的允許偏差。
1輥縫的調整和輥型的配置不當;
2軋輥和軋輥兩側的軸瓦磨損不一樣;
3板坯加熱溫度不均
麻點
鋼板表面呈現有局部或連續的凹坑叫麻點,其大小不同,深度不等。
加熱過程中,板坯氧化嚴重,軋制時鐵皮壓入表面,脫落後形成細小的凹坑
氣泡
鋼板表面上有無規律分布的圓形凸包,有時呈蚯瞎兄蚓式的直線狀,其外緣比較光滑,內有氣體;當氣泡軋破後,呈現不規則的細裂紋;某些氣泡不凸起,經平整後,表面光亮,剪切斷面呈分層狀。
1因板坯上存在較多達到氣泡氣囊類缺陷,經多道軋制沒有癒合,殘留在鋼板上;
2板坯在爐時間長,氣泡暴露。
折迭(折印、折皺、折邊、折角)
鋼板表面有局部互相摺合的雙層金屬稱折迭,其外形與裂紋形似,深淺不一,在橫截面上一般呈現銳角。沿軋制方向的直線狀折迭稱為順折;垂直於軋制方向的折迭稱為橫折;邊部折迭的稱為折邊;折迭與折印、折皺的區別主要在於缺陷的形狀,程度不同而異,折邊、折角程度根據角度大小不同相區別。橫向折迭多發生在薄規格的帶鋼中。含碳量小於0.08的軟鋼中,因開平機沒有安裝張力輥易產生折皺。
1軋件刮傷,軋制時產生折迭,多出現在鋼板的下表面;
2立輥擠壓過大,輥環啃傷軋件下表面;
3板坯缺陷清理的深寬比過大;
4板坯溫度不均勻或精軋軋輥輥型配置不合理及軋制負荷分配不合理等,軋制中的帶鋼因不均勻變形成大波浪後被壓合;
5立輥輥環的擠壓或軋件有嚴重刮傷以及由於粗軋來料有有較大的鐮刀彎,對中不良等原因,刮框後再次被軋製成壓合;
6卷取機前的側導板嚴重磨損出現溝槽,開口度過小,夾送輥縫呈楔形,易使帶鋼跑偏,在側導斑溝槽處達到部位被夾送輥壓入;
7因故沒及時卷取,使卷取溫度過低或卷取速度設定不合適;
8鋼卷卷邊錯動,或因鋼卷松動,在用吊車上吊,下降落地時易產生折邊、折角,此時,常發生在厚裂譽度比較薄的鋼卷上;
9帶鋼開卷溫度過高,或開卷時的張力及壓緊的輥的壓力設定不合適。
塔形(卷邊錯動)
鋼卷上下端不齊,一圈比一圈高(或低)稱塔形。卷邊上下錯動稱卷邊錯動。
1助卷輥間隙調整不當;
2夾送輥輥縫呈楔形;
3帶鋼進卷取機時對中不良;
4卷取張力設定不合適;
5成形導板的間隙調整不當;
6卷取機前的側導板動作時間不同步;
7捲筒與推卷之間有間隙;
8捲筒傳動端磨損嚴重,回轉時有較大的離心差;
9帶鋼有較大的鐮刀彎或板形不好。
松卷
鋼卷未卷緊,層與層之間有間隙稱松卷。
1卷取張力設定不合適;2帶鋼有嚴重浪形或因卷取故障,帶鋼在輥道上有變形;3鋼材屈服強度高,而卷取溫度又過低;4卷取完畢後,因故捲筒打反轉;5捆帶未打緊,或捆帶斷。
扁卷
鋼卷端呈橢圓形稱扁卷。
容易發生在較軟的或較薄的鋼卷中。
1鋼卷在吊運過程中,承受了大沖擊;
2鋼卷卷的太緊,溫度較高,平放在地面上或上面又堆放鋼卷
鐮刀彎
鋼板兩縱邊向同一側彎曲,形似鐮刀。
1板坯有鐮刀彎或嚴重的厚度不均;
2粗軋、精軋輥磨損程度不均,輥縫間出現楔形;3軋機兩側溫度不均或加熱溫度不均;
4軋機調整不良,兩邊壓下量不一致;
5立輥的中心線有偏差;
6軋輥發生軸向串動或兩側軸承磨損不均勻;
7側導板開口度過大,軋件跑偏或軋件對中不好;8用圓盤剪剪邊時,兩剪刃重合量不一致。
楔形
鋼板一邊厚,一邊薄,在鋼板有寬度方向的橫斷面上看,類似楔形,楔形程度有大有小。
1軋輥磨損嚴重;2輥縫調整不合適;3軋件跑偏;軋件溫度不均
凸度
鋼板中間厚,兩邊薄,從鋼板寬度方向的橫端面來看,類似弧形,弧形程度有大有小。
1軋輥嚴重磨損;
2軋輥的熱膨脹的冷卻不均;
3輥型設計不合理;
4軋制負荷分配不均,軋輥彈跳變形過大;
5彎輥裝置不好;
6加熱溫度不均或軋件溫度不均。
瓢曲
鋼板的縱橫部分同時在同一個方向出現的翹曲稱瓢曲。
1鋼板兩面冷卻條件不一致,上下表面溫差大;
2軋件溫度不均,軋制過程變形不均;
3鋼帶在軋鋼輥道上噴水冷卻不均;
4終軋壓下率過小;
5鋼帶在精整時,矯直機壓下設定不良,開卷溫度過高,壓力輥、矯直輥磨損嚴重。
二、冷軋板
表面夾雜
表面呈現點狀、塊狀或線條狀的非金屬夾雜物,沿軋制方向間斷或連續分布,其顏色為好棕色、深灰色或白色。嚴重時,鋼板出現孔洞、破裂、斷帶。
1煉鋼時造渣不良,鋼水粘度大,流動性差,渣子不能上浮,鋼中非金屬夾雜物多;
2鑄溫低,沸騰不良,夾雜物未上浮;
3連鑄時,保護渣帶入鋼中;
4鋼水罐、鋼錠模或注管內的非金屬材料未清掃干凈。
介在物
缺陷呈點狀,一般色澤與鋼帶不同,多呈白色、灰白色。長度不是很長,多存在於鋼帶的頭、屋部,程度嚴重時即形成剝片、孔洞。分為閉口狀和開口狀。
由於煉鋼時鋼水中有夾雜物,或熱軋時鋼帶表面存在刮痕、鑿痕等缺陷,經過冷軋時,在鋼帶表面即形成點狀之痕跡。
軋入污物
缺陷呈塊狀,一般呈白色,易集中發生在鋼帶某段長度。
由於外來物(如襯紙、膠粒)被軋入鋼帶表面,而形成大面積、塊狀之缺陷。
氣孔和夾層
切斷面上呈上下兩層裂紋,但無分離。
由於煉鋼、熱軋時鋼帶表面殘留有氣泡。
結疤
表面出現不規則的「舌狀」、「魚鱗狀」或條狀翹起的金屬起層,有的與鋼板本體相連接,有的與鋼板本體不相連,前面叫開口結疤,後者叫閉口結疤,閉口結疤在軋制時易脫落,使板面成為凹坑。
1煉鋼方面:錠模內壁清理不凈,橫壁掉肉,上注時,鋼液飛濺,粘於橫壁,發生氧化,鑄溫低,有時中斷注流,繼續注鋼時,形成翻皮;下注時,保護渣加入不當,造成鋼液飛濺;
2軋鋼方面:板坯表面殘留結疤未清除干凈,經軋制後留在鋼板上。
氧化鐵皮
缺陷呈點狀、條狀或魚鱗狀的黑色斑點,分布面積大小不等,壓入的深淺不一。這類鐵皮在酸洗工序難於洗盡,當鐵皮脫落時形成凹坑。
1板坯加熱溫度過高,時間過長;爐內呈強氧化氣氛,爐生氧化鐵皮軋制時壓入;
2高壓水壓力不足,連軋前氧化鐵皮未清除干凈;
3高壓水噴咀堵塞,局部氧化鐵皮未清除;
4集鱗管道打開組數不夠,除鱗不幹凈。
欠酸洗
帶鋼上下表面整個板面呈現條片狀、黑灰色條斑,無光澤。
1熱軋帶鋼各部分溫度和冷卻速度不同,即沿帶鋼長度方向的頭、中、尾以及沿寬度方面的邊部和中部的溫度和冷卻速度不同,使同一帶鋼各部分的鐵皮結構和厚度不同,一般說,熱軋帶鋼的頭、中部比尾部溫度高30-50℃,因此,頭部鐵皮較厚,尾部鐵皮較薄,因此,在酸洗速度相同的情況下,易產生局部未洗凈;
2酸洗工藝不適當,如酸洗的濃度、溫度偏低,酸洗速度太快,酸洗時間不足,或亞鐵濃度過高未及時補充酸液等;
3拉伸除鱗機拉伸系數不夠,使鐵皮未經充分破碎、剝離,影響酸洗效果;
4帶鋼外形差,如鐮刀彎、浪形等,使機械除鱗效果差,易造成局部欠酸洗。
酸洗不良
表面有大面積點狀缺陷,一般呈單面出現,全面性,退火後呈白色,平整後呈黑點狀。
熱軋鋼卷表面氧化不均勻,酸洗退火未完全去除其表面之氧化物。
鹼洗污染
表面呈點狀污滓、塊狀污滓或水痕。
鹼洗不良。
粘結痕
退火鋼卷間相互粘合在一起稱為粘結,平整後產生點狀圓弧摺痕是點粘;沿軋制方向呈現成排弧狀摺痕的是條狀粘結;嚴重的面粘結,平整開卷被撕裂或出現孔洞成為廢卷。
1軋鋼卷取張力過大或張力波動,板形不好,造成隆起,在層間壓力較大部位產生粘結;
2帶鋼表面粗糙度太小;
3鋼質太軟,碳、硅含量少;
4熱處理爐溫過高或退火冷卻速度過快;鋼卷在裝爐前碰撞受傷。
氧化色
表面被氧化,其顏色由邊部的深藍色逐步過渡到淺藍色、棕色、淡黃色,統稱氧化色。
1退火時保護罩密封不嚴或漏氣,導致鋼卷氧化;
2罩式爐退火工序,高溫出爐(鋼卷溫度大於110℃),導致鋼卷氧化;
3保護氣體過高或氫含量過低,加熱前予吹洗時間不足,爐內存在殘氧,鋼卷在氧化性氣氛中退火。
熱燒傷
帶狀不光亮痕跡。
鋼帶表面因油膜破裂,鋼帶與工作輥直接接觸而造成。
乳化液斑
經退火的鋼板表面呈現不規則的或小島狀的黑色、褐色圖形。
1在軋機出口處乳化液未加盡,加熱時碳化,形成斑點;
2末機架出口吹風機壓力小,吹不凈;
3穿帶時風機未開,甩尾時風機關閉;
4裝爐後,預吹洗時間不足,加熱時乳化液碳化形成斑點
劃傷
表面呈現直而細、深淺不一的溝槽。平行於軋向,連續或斷續,疏密不一,無一定規律,平整前劃傷較平滑,溝槽處顏色為灰黑色,平整後劃傷,有毛刺,呈金屬亮色。
1酸洗、軋鋼、平整、精整各機組與帶鋼相接觸的零件有尖銳稜角或硬物,產生相對運動;
2精整線的各種輥(夾送輥、壓緊輥、導板)不運轉產生劃傷;
3開卷或卷取時,帶鋼速度變化或層間相對運動。
折皺
表面呈現凹凸不平的皺折,多發生在小於0.8mm以下的薄板,皺紋邊部成一定角度,嚴重摺皺成壓褶。
1帶鋼跑偏,一邊拉伸,另一邊產生褶皺;
2板形不良,有大邊浪或中間浪,帶鋼過平整機、矯直機或夾送輥時,有浪形處產生褶皺;
3矯直機調整不當,變形不均造成。
分層
是基材內部的夾層,這種缺陷不一定出現在表面上,往往表現為單面或雙面鼓泡。
熱軋時氣泡未焊合或焊合不良。
剝片
鋼板表面翅起一小片未剝落且呈現山水狀或線條狀之重疊薄層。
穿孔
材料有孔洞。
1材料中含有非金屬夾雜物,在冷軋時,因局部的抗拉強度超限,從而使材料局部破裂,形成孔洞;
2熱軋原料分條時產生了嚴重的刮痕、鑿痕等缺陷,在冷軋後撕裂。
邊緣破裂
鋼帶邊緣呈現裂縫並沿寬度方向深入鋼帶內部。
鋼帶越薄越容易形成此缺陷。
剪邊
由於邊緣破裂剪掉後的痕跡。
運送損傷
鋼帶由於在吊運的過程中形成的損傷,多發生於鋼帶邊緣。
擦傷
1鋼帶與其它物體(如輥子)之間摩擦或鋼帶由於板型不佳層間摩擦產生的短條狀擦傷,以及鋼帶在退火時與石墨輥或羊毛氈摩擦造成的擦傷;
2沿鋼帶軋延方向呈鉤狀連續出現。重軋料未墊襯紙的情況下,較容易出現該缺陷。
輥印
表面出現周期性的凹坑或凸包,嚴重的輥印導致薄帶鋼軋穿。
1帶鋼焊縫過高或清理不平,連軋時引起粘輥;2輥子上粘有硬金屬物(焊珠、金屬屑等)或污垢,軋制或整平時,硬物或污物壓在帶鋼表面上,留下壓痕;
3工作輥掉肉。
壓印(壓痕)
表面所呈現的一定深度的一面凹下,一面凸起,有節距的痕跡,有周期性,多少不一,缺陷處顏色較亮。
1生產過程中多種輔助輥(張力輥、壓緊輥、夾送輥、矯直輥等)粘上鐵屑,污垢後造成;
2鐵屑、異物掉入鋼板垛內。
刮痕
1鋼帶在冷軋時被硬質物體刮傷而造成之缺陷,通常呈條狀,且與軋延方向平行,程度嚴重者可以用手感覺到所造成的溝槽;2
由於退火爐進出口羊毛氈中夾雜硬質物體,而刮傷鋼帶。
鑿痕
在鋼帶表面存有流星狀分布的尖銳、短促並深入鋼帶內部之缺陷,分布不均勻且較粗糙,帶有突起物。
焊道印痕
焊接引帶的接頭收捲成鋼卷時焊道在鋼帶表面留下的全寬度的直線狀的痕跡,一般間距逐漸增大,程度逐漸減輕。
輥痕
1鋼帶表面形成的單面凸起,點狀,沿軋延方向等距出現,間距約150mm;
2沿鋼帶軋延方向呈長條狀或短條狀等距出現,間距約150mm;
3沿鋼帶垂直方向呈長條狀或短條狀等距出現,間距約150mm。
停機輥痕
由於換輥,停機輥子在鋼帶表面留下的全寬度的一條直線,一般其前後的厚度會有偏大。
石墨輥痕
有時呈黑色,有時也呈白色,呈條狀或波浪形,有時也呈塊狀。有的用手摸之,手上會有粉末。
熱處理爐石墨輥與鋼帶接觸而產生的痕跡。
震痕
1由於軋機或平整機的工作輥震動而在鋼帶表面留下有間距的全寬度的線痕;
2工作輥於研磨時即已產生之震動痕跡,既而轉印到鋼帶表面,一般與軋延方向成某種角度。
摺痕
1鋼帶折疊而留下的痕跡;
2鋼帶表面在寬度方向出現與軋延方向垂直之摺痕。
襯紙痕
1由於襯紙起皺折而反映在鋼帶表面的線狀條紋;
2襯紙的皺紋被印在鋼帶表面,經過鹼洗未洗凈之痕跡。
線縫
距離鋼帶邊緣20mm以內之斷續黑條狀痕跡
油斑
鋼帶表面殘存軋延油之痕跡,其形狀有彗星狀、斑點狀、掃把狀。
油污
鋼帶表面有潤滑油的痕跡,為黑褐色或茶色。
油焦
軋延油由於氧化在鋼帶表面形成淡黃色或茶褐色的痕跡。
粘膠
鋼帶上附有黑色的膠狀物體。
銹斑
鋼卷運輸過程中進海水或雨水,後經冷軋退火後呈一塊塊的水責狀缺陷。
亮度不夠
鋼帶的光澤度不足。
光澤度差異
表面光澤度不同,局部較亮,局部較暗,有時上下表面間的光澤度也會不同。
條紋
沿著鋼帶表面軋延方向的直線,其色澤與鋼帶不同。
退火異常
1鋼帶在爐內停滯過久、表面氧化過度,致使鋼帶表面呈灰色。有時也會呈現麻臉粗糙狀斑點;
2由於不足或爐內氣氛不穩定,致使鋼帶表面泛藍、泛黃、泛黑;
3鋼帶表面呈現較光亮的色澤,機械性質不符要求
鋸齒狀邊緣
由於裁剪造成毛刺粗糙邊緣,使鋼帶邊部產生鋸齒狀小裂紋。
塔形
鋼卷外形缺陷,在鋼卷的端面一圈比一圈高(或低),連續不斷,形如寶塔,多出現於鋼卷的內(外)圈部分。
1卷取機對中裝置失靈,帶鋼跑偏;
2帶鋼不平直,如鐮刀彎、拉窄等;
3板形不良,出現大邊浪,使鋼帶超出光電管控制極限;
4操作調整不當,捲筒收縮量小,推卷機推出鋼卷時,內圈拉出。
排骨紋
與軋延方向成某種角度,且以鋼帶寬度中心線成兩邊對稱的波紋狀痕跡。
弧形
鋼帶邊緣呈不連續小規模的邊波狀。
邊波
鋼帶邊緣呈連續波浪形狀。
1/4波
沿鋼帶寬度方向的1/4處表面呈現的起伏波狀。
一般是由於局部伸長率較大造成的。
中波
鋼帶寬度方向的中間呈現波浪狀,並沿著軋延方向延伸。
厚度偏差
軋延後鋼帶厚度與派工不符,但可以歸屬於其它規格的。
寬度偏差
由於張力等原因,使鋼帶局部的寬度與其它部位的寬度相差較大。
冠狀
鋼帶中間厚、兩邊薄。
楔型板
鋼帶一邊厚、一邊薄。
三、鍍鋅板
露鋼(漏鍍)
在鍍鋅鋼帶上有露出原鋼的黑點或黑塊稱露鋼。這些黑點或黑塊未鍍上鋅,形狀不定,大小各異,有時遍班布整個鋼帶上下表面。
1因原板銹蝕,黃銹進入退火爐後未能充分還原;
2原板表面存在缺陷,如壓入氧化鐵皮、嚴重銹蝕、夾雜等;
3鋼帶進入退火爐預熱段再次氧化,再進入還原段無法還原;
4保護氣體不純,高,氫含量低(<15%=,鋼帶再次氧化;
5爐內管道破裂,漏水等;
6酸洗不足;7助鍍劑成分不合格;
8助鍍劑烘烤過度。
鋅層脫落
鍍鋅試樣,在進行機械咬口或球沖試驗時,表面出現嚴重鋅層與基板分離現象稱鋅層脫落。在生產線上也可直接看見,鋅層局部呈塊狀與基板分離、鋅層掉落的現象。
1爐溫不良;
2退火爐漏氣、漏水或還原條件不好,使鋼帶表面殘留有未被還原好的氧化物;
3原板含硅量高;
4操作條件不佳,如鍍鋅溫度高,浸鍍時間長和含鋁時控制不當;
5原卷銹蝕嚴重。
鋅粒(鋅疤)
表面呈點狀及塊狀凸起,大小不等,顆粒象芝麻、米粒狀,表面粗糙不平。呈顆粒狀稱鋅粒,表面呈塊狀稱鋅疤。
1底渣過多,被攪動浮起,伴隨鋅液粘附在鍍鋅鋼帶表面上,或被沉沒輥壓到帶鋼表面上;
2鋅液溫度過高,>470℃使底渣浮起;
3鋅液中鋁含量過高,使鐵在鋅液中溶解度降低,造成更多的的浮渣。
鋅花不良
鋅花大小不均勻,無鋅花。
爐區升溫不良。
灰色鍍層鋅凸起
表面無光、灰色,無鍍鋅層。
1原板冷卻慢;
2半凝固狀態時劃傷。
氣刀條痕(條狀)
鍍鋅鋼帶沿軋制方向呈樹枝狀條紋或條狀凸起紋。
1鋅過稠、鋅溫低;
2鋁含量高,使熔點升高;
3氣刀位置低或壓力小;
4氣刀的縫隙發生局部堵塞;
5氣刀局部缺口或損壞;
6板形不好。
邊厚(花紋)
鍍鋅鋼帶邊沿的鋅層比中間或其它部分的鋅層厚稱邊厚,一般邊部呈條狀花紋。
1氣刀角度調整不佳;
2邊部冷卻快;
3當鋼帶速度低於30米/分以下時,由於噴咀兩端的氣流向外散失一部分,這樣減少了邊部氣流沖量,造成邊部刮鋅量比中部小;
4原板板型不好,有邊浪;
5原板板邊部嚴重銹蝕。
鋅流紋(鋅浪)
波浪狀花紋。
1鋅液溫度高;
2鋅綢、含鋁少
貝殼狀花紋
貝殼狀花紋、鋅起伏。
鋁含量高、溫度低。
水印
小鋅花板表面上呈現出的白色的帶狀溝槽或點狀凹坑。
冷卻水滴過大或水流射擊,使未凝固的鋅花出現凹坑。
抖動條紋
表面周期性條紋。
1沉沒輥結渣,軸浸蝕;
2光整輥磨損。
光整壓印(花)
光整後有鋅粒或印痕。
1光整輥粘鋅;
2光整機機械磨損。
C處理不良
表面發黃。
後處理擠干效果不良,鉻液殘留。
喇叭口
鋼卷呈喇叭口狀。
氣刀堵塞,鋼帶邊部過鍍鋅,卷取時產生喇叭口。
劃痕
劃痕。
1原板劃痕;
2沉浸輥工作狀態不良。
邊浪、中浪
邊部或中部呈波浪狀。
1原板不良;
2穩定輥工作狀態不良。
白銹
1表面不同程度白色;
2表面呈現白色氧化粉末和沉澱物,這主要由氧化鋅ZnO和氫氧化鋅Zn(OH)2組成。
1塗油、鈍化不良;
2車間環境不良;
3沾染助鍍劑、浮灰;
4助鍍劑煙熏;
5表面塗油、鈍化不良;
6在潮濕條件下貯運時間過長;
7貯運過程中遭受雨水(海水)浸淋;
8儲存倉庫的溫度小於溫度,出現冷凝水,腐蝕板面;
9和其它酸鹼、鹽等腐蝕性介質接觸或存放在一起。
分層
分層檢驗不合格。
鋼板有夾雜。
鍍層過薄
鍍鋅量小於規定標准
1氣刀調節不良;
2鋅液溫度過高,速度過慢(使用氣刀時為過快)。
鍍層不均
硫酸銅試驗不合格。
1氣刀雙面調節不當;
2鍍輥偏心;
3嚴重瓢曲。
折疊性能不合格
折疊試驗不合格鋅層脫落。
1鋅液溫度過高;
2鋁含量過高或過低;
3浸鋅時間過長(停車)。
劃傷
板卷劃傷。
吊運不良,包裝破損。
表面黑點
表面凸起處有黑點、暗斑。
儲運中板面摩擦。
黑銹
表面黑色銹斑。
1超期貯存;
2塗油、鈍化不良;
3粘染助鍍劑;
4貯運過程中浸水(海水);
5與工業大氣長期接觸受潮。
四、彩塗板
漏塗
表面局部地方未塗上油漆,一般是未塗底漆和面、背漆或塗了底漆未塗面漆及背漆。
1面漆塗層輥粘有異物;
2原板板形不良,造成底漆和背漆局部塗不上;3精塗上或下塗上層輥有缺口,造成缺口部位背漆和面漆塗不上;
4面漆或背漆流平性差。
漆層劃傷
表面出現縱橫溝槽,多數情況下為縱向、溝槽深淺不一、寬窄不等,輕者呈現隱條無手感,未破壞塗層;重者破壞塗層,更嚴重時可見基板。
1鋼帶與設備發生相對運動產生劃傷;2塗料中滲有硬性雜質;3鋼帶板形不好,波浪度超出標准值;
塗層脫落
面漆、背漆與底漆脫離或有機塗層與基板脫離
1清洗基板時,鹼液的濃度過高;
2化學預處理劑的濃度太高或太低,以及未塗上等;
3底漆與面、背漆不配套;
4底漆與基板不配套;
5塗層固化不完全或固化過頭;
6塗層冷卻不充分;
7爐溫過高或烘乾時間過長;
8塗料中的稀釋劑用量過多,引起附著力下降。
氣泡
表面有凸起小點,有手感,面積及部位不定,多為軟心凸起或空心凸起。
1塗層漆膜過厚;
2初、精塗爐第一段溫度過高,溶劑來不及蒸發,引起提前沸騰;
3塗層輥、沾料輥速比設定不當;
4初、精塗爐灰塵過多;
5初塗塗層未乾透就進入精塗,內部的溶劑受熱膨脹將塗膜鼓起。
塗層不均
表面呈花斑、條斑、塗布不均勻等。
1基板表面有污物;
2塗料分散性差或塗料攪拌不均勻等;
3原板鋅厚邊;
4塗層輥及沾料輥速比設置不當。
塗層發黑、發暗
表面一段顏色明顯比其它地方變深,發黑、發暗。
1停車時間長;
2由於機械、電氣故障或操作失誤等造成。
漆面粗糙
表面出現凸起小點,有時有手感,有時無手感,面積及部位不定。
1鍍鋅基板上存在鋅粒和停車缺陷
2塗層在烘烤時由於油漆起泡;
3塗料本身的填料、顏料研磨不細,未達到規定細度;
4塗料上機前未經過濾或過濾不清;
5塗層室場地不清潔,灰塵、砂粒吹落在自然流平段的塗層表面;
6爐子各段溫度偏低。
顏色不均
表面塗層的顏色明顯不一致。
1同一顏色的塗料,不是同一批次產生的,造成兩批次塗料存在一定色差;
2塗料在塗層前,攪拌不充分,或粘度調整不一致;
3塗料中混有其它顏色的塗料;
4不是同一家生產的塗料,交叉使用。
光澤不均勻、失光
塗層表面光澤不均勻或失光。
塗料的稀釋劑用量過多,黏度太低,固體分含量少;
2塗料上機前攪拌不均勻、不徹底,顏料多的地方有光澤,顏料少的地方無光澤。
塗層皺皮
塗層表面皺皮。
基材表面有凹陷或浪邊,引起塗層厚薄不勻,特別是轉角凹陷處塗料積聚過多,厚處便起皺皮;塗料製造時催干劑過量。
塗層針孔
表面出現的圓形小圈,如針刺的小孔,較大的象麻點。
1塗層內有氣泡;
2塗料攪拌不均勻,塗層太厚;
3塗層太薄;
4初塗塗層表面受污染
5第一段爐溫過高;
6溶劑選擇不當,過量使用了低沸點的溶劑。
塗層輥紋
表面出現橫行條紋。
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⑹ 9米長,7米寬的小房子,用鋼結構做房頂,請幫忙說說都用什麼型號的鋼材,用什麼樣的保溫型彩鋼板。
用250 H型鋼,140c型鋼。75mm16kg容重雙面0.4mm彩鋼板聚苯復合板屋面就行。
⑺ 厚度方向性能鋼板的基本狀況
厚度方向性能鋼板,俗稱「z向板」,是用於防止板材的層狀撕裂,主要連接處的板材或者在板厚方向承受重大拉應力的板材,也稱Z向鋼、又稱「抗層狀撕裂鋼 (lamellar tearing resistant steel)」,即平時所說的Z向性能。
Z向鋼板適用於因結構中承受厚度方向拉伸載荷而對剛才厚度方向有性能要求的地方,它是在某一等級結構鋼(稱為母級鋼)的基礎上,經過特殊處理(如鈣處理、真空脫氣、氬氣攪拌等)和適當熱處理的鋼材。
Z向板也稱Z向鋼、又稱「抗層狀撕裂鋼 (lamellar tearing resistant steel)」,即平時所說的Z向性能。
採用焊接連接的鋼結構中,當鋼板厚度不小於40 mm且承受沿板厚度方向的拉力時,為避免焊接時產生層狀撕裂,需採用抗層狀撕裂的鋼材(通常簡稱為「Z向鋼」)。厚板存在層狀撕裂問題,故要提出Z向性能測試。 鋼板和型鋼經過滾軋成型的,一般多高層鋼結構所用鋼材為熱軋成型,熱軋可以破壞鋼錠的鑄造組織,細化鋼材的晶粒。鋼錠澆築時形成的氣泡和裂紋,可在高溫和壓力作用下焊合,從而使鋼材的力學性能得到改善。然而這種改善主要體現在沿軋制方向上,因鋼材內部的非金屬夾雜物(主要為硫化物、氧化物、硅酸鹽等)經過軋壓後被壓成薄片,仍殘留在鋼板中(一般與鋼板表面平行),而使鋼板出現分層(夾層)現象。這種非金屬夾層現象。使鋼材沿厚度方向受拉的性能惡化。因此鋼板在三個方向的機械性能是有差別的:沿軋制方向最好;垂直於軋制方向的性能稍差;沿厚度方向性能又次之。
一般厚鋼板較易產生層狀撕裂,因為鋼板越厚,非金屬夾雜缺陷越多,且焊縫也越厚,焊接應力和變形也越大。為解決這個問題,最好採用Z向鋼。這種鋼板是在某一級結構鋼(稱為母級鋼)的基礎上,經過特殊冶練、處理的鋼材,其含硫量為一般鋼材的1/5以下,截面收縮率在15%以上。鋼板沿厚度方向的受力性能(主要為延性性能)稱為Z向性能。鋼板的Z向性能可通過做試樣拉伸試驗得到,一般用斷面收縮率來度量。我國生產的Z向鋼板的標志是在母級鋼鋼號後面加上Z向鋼板等級標志Z15、Z25、Z35,Z字後面的數字為截面收縮率的指標(%)。 GB/T 5313-2010 《厚度方向性能鋼板》 。