澳标槽钢的这种“内翻”现象也很好地说明了轧件作为一整体,为弥补由于腿腰延伸不同,断面内部金属存在流动现象。轧件内部关键点在变形区内,其温度有所上升;轧件各部位对应关键点温差随着轧件的减薄逐渐减小,而不同部位的表面温差却在增大。腹板部位的压应力X高值处于H型钢长宽方向的对称中心部位;该规格产品腹板部位的X高残余应力X过160 MPa,腰腿连接部位的X高残余拉应力为250MPa 以上。
品 名 | 规格型号 | 材质 | 每米重量(KG/M) |
澳英标直腿槽钢 | PFC100*50*5*8.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 13 |
澳英标直腿槽钢 | PFC125*65*5.5*9.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 18.8 |
澳英标直腿槽钢 | PFC150*75*5.5*10 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 22.77 |
澳英标直腿槽钢 | PFC150*90*6.5*12 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 30.41 |
澳英标直腿槽钢 | PFC180*75*6*10.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 25.91 |
澳英标直腿槽钢 | PFC180*90*6.5*12.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 33.19 |
澳英标直腿槽钢 | PFC200*75*6*12.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 29.87 |
澳英标直腿槽钢 | PFC200*90*7*14 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 37.86 |
澳英标直腿槽钢 | PFC230*75*6.5*12.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 32.69 |
澳英标直腿槽钢 | PFC230*90*7.5*14 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 40.97 |
澳英标直腿槽钢 | PFC260*75*7*12 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 35.14 |
澳英标直腿槽钢 | PFC260*90*8*14 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 44.38 |
澳英标直腿槽钢 | PFC300*90*9*15.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 52.73 |
澳英标直腿槽钢 | PFC300*100*9*16.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 58 |
澳英标直腿槽钢 | PFC380*100*9.5*17.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 68.74 |
澳英标直腿槽钢 | PFC430*100*11*19 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 82.09 |
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澳标槽钢的内部残余应力的存在,往往造成不利的影响,需要对其进行控制。通过轧后翼缘外侧强制冷却的方法以及控制终轧断面温度的方法,可以均衡或降低大型H型钢产品内部的残余应力,以及轧后冷却过程热力耦合数值模拟的基础上,以大型H 型钢全轧程三维热力耦合有限元计算结果为基础,结合相关组织演变及性能预报模型,对大型H 型钢的组织演变及性能预报进行数值计算成为可能。