一、客户评价
[建筑工程企业工程师]:SN400高建钢在我们的高层建筑项目中表现卓越。它的强度和韧性匹配良好,在复杂的建筑结构中能够有效承载各种荷载。无论是在框架结构的梁柱节点,还是在大跨度的屋面钢梁中,都展现出了可靠的性能。经过焊接和安装后,结构的整体性和稳定性都得到了很好的保障,为建筑的安全性奠定了坚实基础。
[桥梁制造企业技术人员]:我们在建造大型桥梁时选用了 SN400高建钢。它的焊接性能十分出色,能够满足桥梁复杂结构的焊接要求,焊接接头的质量高,不易产生裂纹等缺陷。同时,它的低温冲击韧性也很好,在寒冷地区的桥梁建设中,即使在低温环境下,依然能保持良好的抗冲击性能,确保桥梁在各种气候条件下的安全使用。
[重型机械制造企业负责人]:对于重型机械制造来说,SN400高建钢是一种理想的材料。它在经过特殊的热处理工艺后,能获得优异的强度和硬度,机械零件在高负荷的工作环境下依然能够稳定运行。而且其良好的加工性能使得我们能够将其加工成各种复杂形状的零部件,满足重型机械多样化的设计需求。此外,供应商的技术支持和售后服务也很到位,为我们的生产提供了有力的保障。
二、质量保障
在原材料采购环节,我们对每一批 SN400高建钢进行严格的质量检测。通过先进的检测设备精确检测其化学成分,确保碳、硅、锰、磷、硫等元素的含量符合严格的标准要求。在生产过程中,运用先进的无损检测技术,如超声波探伤、射线探伤等,对钢材进行全面检测,及时发现并剔除内部存在缺陷的产品。同时,利用万能材料试验机、冲击试验机等设备对钢材的力学性能进行严格测试,保证其屈服强度、抗拉强度、冲击韧性等指标满足相关标准。我们的生产过程严格遵循ISO 9001质量管理体系,从原材料到成品,每一个环节都有严格的质量控制,确保为客户提供高质量的 SN400高建钢。此外,我们还为客户提供完善的售后服务,包括技术咨询、质量追溯等,让客户无后顾之忧。
三、基础信息
SN400高建钢是一种高性能建筑结构用钢,主要应用于高层建筑、大跨度桥梁、重型机械等领域。它的供应形态有热轧钢板、热轧型钢等。热轧钢板的厚度一般在6 - 100mm之间,宽度为1500 - 3500mm,长度可根据客户需求定制;热轧型钢有多种规格,如H型钢、工字钢、槽钢等,其尺寸也可根据实际工程需求选择或定制。其密度约为7.85g/cm³,这一特性方便客户在结构设计和成本核算时进行重量计算。
四、化学成分
SN400高建钢的化学成分如下表所示:
元素 |
含量范围 |
碳(C) |
≤0.20% |
硅(Si) |
0.15 - 0.55% |
锰(Mn) |
1.00 - 1.60% |
磷(P) |
≤0.035% |
硫(S) |
≤0.035% |
铌(Nb) |
0.015 - 0.060% |
钒(V) |
0.010 - 0.100% |
钛(Ti) |
0.015 - 0.060% |
五、加工性能
SN400高建钢具有良好的加工性能,能适应多种加工工艺。
- 切削加工性能:该钢材在切削加工时,切削性能相对稳定,虽然切削力相较于一些普通钢材略大,但通过合理选择刀具和切削参数,能够获得较好的表面光洁度和尺寸精度,可用于加工一些对精度要求较高的建筑结构零部件。
- 热加工性能:SN400高建钢在热加工过程中具有较好的塑性,热加工温度范围适中,能够通过锻造、热轧等工艺制成各种形状的钢材产品。热加工过程中,通过控制加热温度和变形量等参数,可以改善钢材的内部组织结构,进一步提高其综合力学性能。
- 焊接性能:其焊接性能优良,采用合适的焊接工艺和焊接材料,能够获得高质量的焊接接头。焊接前通常需要根据焊件的厚度和结构特点进行预热处理,焊接后可根据实际情况进行后热处理,以消除焊接应力,提高焊接接头的韧性和抗裂性能。
六、特性优势
SN400高建钢具有较高的屈服强度和抗拉强度,能够满足高层建筑和大跨度桥梁等结构对承载能力的严格要求。它的低温冲击韧性良好,在寒冷地区也能保证结构的安全性。同时,其良好的焊接性能使得结构的连接更加可靠,施工更加便捷。此外,该钢材还具有较好的抗疲劳性能,在长期承受动荷载的结构中,能有效延长结构的使用寿命。而且,SN400高建钢在保证高性能的同时,价格相对合理,具有较高的性价比,能够为工程建设项目在成本控制方面提供一定优势。
七、应用场景
SN400高建钢广泛应用于高层建筑领域,可用于建造框架 - 剪力墙结构的梁柱、核心筒等关键部位。在桥梁工程中,常用于制造主桥梁、桥墩等重要构件。在重型机械制造中,可用于制造起重机的臂架、重型机床的机身等零部件。此外,在大型场馆、工业厂房等建筑结构中也有广泛的应用,是一种在建筑和重型机械领域不可或缺的高性能钢材。
八、生产工艺
SN400高建钢的生产采用先进的转炉炼钢 - 精炼 - 连铸工艺路线。首先,通过精确控制铁水、废钢等原料的配比,在转炉中进行冶炼,严格控制炼钢过程中的温度、氧含量等参数,确保钢水的质量。然后,将钢水送入精炼炉进行精炼处理,进一步去除钢水中的有害元素、气体和夹杂物,提高钢水的纯净度。接着,采用连铸工艺将精炼后的钢水浇铸成板坯或坯料。之后,根据产品的不同要求,对坯料进行热轧加工,在热轧过程中,通过精确控制轧制温度、轧制速度和压下量等参数,获得所需的钢材尺寸和性能。对于一些特殊要求的产品,还可进行正火、回火等热处理工艺,以调整钢材的组织结构和力学性能。同时,为了提高钢材的耐腐蚀性和外观质量,可进行表面涂装等处理工艺。