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Q690DR和Q690R与Q690D区别 Q690DR是什么材质 Q690DR钢板简介 Q690DR核心技术_低温_强度_性能
发布日期:2025-07-07 04:31    点击次数:178
Q690DR低温压力容器用钢板深度解析Q690DR基础信息Q690DR命名规则

Q690DR 钢板的命名有着严谨且清晰的逻辑 。“Q” 作为屈服强度中 “屈” 字的汉语拼音首字母,直观地表明该钢板具备屈服特性,是其力学性能的关键标识 。“690” 明确规定了此钢板的屈服强度下限值为 690MPa,这一数值在众多钢材中脱颖而出,凸显了 Q690DR 的高强度优势 。“DR” 分别取自 “低温容器” 中 “低” 和 “容” 的汉语拼音首字母,精准地界定了该钢板的核心应用场景,即专门为低温环境下的压力容器制造而设计 。从名称就能清晰知晓,Q690DR 钢板是为满足低温压力容器对高强度、高韧性以及良好低温性能等严苛要求而精心研发的 。

Q690DR执行标准展开剩余88%

当前,Q690DR 钢板严格遵循 GB/T 713.6 - 2023 这一标准执行生产、检验、流通等全流程 。该标准内容全面且细致,涵盖了承压设备用调质高强度钢板从生产源头到最终交付使用的各个关键环节 。从牌号表示方法,使使用者能快速识别钢板特性;订货内容的规范,保障了供需双方的权益;尺寸、外形、重量的精确要求,确保钢板在实际安装使用中的适配性;到技术要求、试验方法、检验规则,为质量把控提供了科学且严格的依据;再到包装、标志及质量证明书,完善了产品从工厂到用户的全流程追溯与质量保障体系 。通过严格依照该标准执行,有力地保障了 Q690DR 钢板的高质量与使用安全性,为推动整个低温压力容器用钢行业朝着标准化、规范化方向发展奠定了坚实基础 。

Q690DR化学成分

Q690DR 钢板的化学成分经过精心设计与精准调配,各元素协同配合,共同铸就了其卓越的综合性能 。主要元素构成如下:

碳(C):其含量被严格限制在≤0.13% 。碳元素是影响钢材强度的重要因素,适量的碳可有效提升钢板强度 。但碳含量过高会致使韧性下降,焊接性能变差 。在 Q690DR 钢板中,对碳含量的精准控制,巧妙地实现了强度与其他关键性能之间的平衡,确保钢板在具备高强度的同时,仍能保持良好的韧性与焊接性能,满足复杂工况下的使用需求 。 硅(Si):含量处于 0.15% - 0.40% 的区间 。硅元素在钢中能促进铁素体的固溶强化,细化晶粒结构 。这不仅有助于提升钢板的强度,对其韧性的提升也有着积极作用 。通过合理控制硅含量,Q690DR 钢板的综合性能得到进一步优化,能够更好地适应低温、高压等恶劣工作环境 。 锰(Mn):占比在 1.00% - 1.60% 之间 。锰具有显著的固溶强化效果,可大幅提升钢板强度 。同时,锰还能有效降低钢中硫的有害影响,改善钢板的热加工性能 。在 Q690DR 钢板的性能构建中,锰元素发挥着不可或缺的重要作用,为钢板的高强度与良好加工性能提供了有力支撑 。 磷(P)和硫(S):磷含量≤0.012%,硫含量≤0.005% 。磷、硫属于杂质元素,过多的磷、硫会严重损害钢板的耐腐蚀性、韧性以及焊接性能 。尤其是硫元素,极易引发热脆现象,对钢板质量构成严重威胁 。因此,严格限制磷、硫含量,是保障 Q690DR 钢板高质量的核心要点之一,有助于提升钢板在复杂环境下的长期可靠性 。 合金元素:为进一步提升钢板的综合性能,Q690DR 中添加了多种微量合金元素 。其中,铜(Cu)含量≤0.25%,镍(Ni)含量在 0.50% - 1.35%,铬(Cr)含量≤0.80%,钼(Mo)含量处于 0.20% - 0.80%,铌(Nb)含量≤0.06%,钒(V)含量在 0.02% - 0.06%,钛(Ti)含量≤0.03%,硼(B)含量≤0.002% 。这些合金元素通过多种机制协同作用,如镍能显著提升钢板的低温韧性,铬、钼增强耐腐蚀性,铌、钒、钛细化晶粒、沉淀强化提升强度等 。它们的共同作用使得 Q690DR 钢板在强度、韧性、耐腐蚀性以及低温性能等方面展现出卓越的综合表现,能够满足低温压力容器在极端工况下的严苛要求 。Q690DR机械性能

Q690DR 钢板在机械性能方面表现卓越,能够出色地应对低温压力容器领域极为严苛的工况要求,具体性能指标如下:

屈服强度:当钢板厚度处于合适范围时,屈服强度≥690MPa 。屈服强度直观地反映了钢板抵抗塑性变形的能力,Q690DR 钢板的高屈服强度使其在低温环境下,面对高压、重载等极端载荷时,能够稳定地保持结构形状,有效避免因塑性变形而引发的结构失效,为低温压力容器的安全运行提供了坚实的强度保障 。 抗拉强度:数值范围通常在 800 - 920MPa 。抗拉强度体现了钢板在拉伸断裂前所能承受的最大应力值,Q690DR 较高的抗拉强度确保了在极端受力情况下,低温压力容器结构的完整性与可靠性,进一步提高了设备在复杂工况下的安全系数 。 断后伸长率:≥16%(该数值可能会因厚度等因素影响而有所变化) 。断后伸长率反映了钢板的塑性变形能力,良好的塑性使得 Q690DR 钢板在加工过程中,如冷弯、冲压等成型操作时,能够顺利进行,不易出现开裂、脆断等问题,极大地提升了加工的可行性与便利性,有助于降低加工成本,提高生产效率 。 冲击试验:在 - 40℃的低温环境下,冲击吸收能量≥80J 。冲击试验用于评估钢板的韧性,即抵抗冲击载荷的能力 。Q690DR 钢板在如此低温下仍能保持较高的冲击吸收能量,有效防止了结构在低温冲击载荷作用下发生脆性断裂,保障了低温压力容器在恶劣环境下的安全运行 。实际上,在很多实际检测中,Q690DR 钢板的冲击功值往往能超出标准要求,达到 100J 以上,展现出更为优异的低温韧性 。Q690DR制造工艺Q690DR冶炼阶段

采用先进的电炉冶炼技术,并搭配 LF 精炼以及真空处理工艺 。电炉冶炼能够精准地控制钢水的化学成分与温度,为后续精炼工序创造良好条件 。LF 精炼过程中,可以进一步精确调整钢水成分,深度去除钢水中的杂质、气体以及夹杂物,显著提升钢水的纯净度 。而真空处理则能高效脱除钢水中的氢气、氮气等有害气体,降低气孔、裂纹等缺陷产生的概率 。纯净的钢水是生产高质量 Q690DR 钢板的基础,为后续工序产出优质钢板奠定了坚实根基,确保了钢板内部质量的可靠性 。

Q690DR连铸和连轧阶段

借助前沿的连铸和连轧技术,致力于优化铸坯质量与钢板组织结构 。在连铸过程中,通过精确控制冷却速度、结晶器振动等一系列关键参数,促使铸坯结晶均匀,减少偏析现象的发生 。连铸坯、钢锭的压缩比不小于 3,这一要求确保了铸坯具备足够的致密度,为后续轧制提供了良好的坯料条件 。在连轧阶段,精准把控轧制温度、压下量等要素,能够细化晶粒,有效消除内应力,显著提升钢板的强度与韧性,同时全面改善钢板的内部质量与表面质量 。通过连铸和连轧技术的协同作用,Q690DR 钢板的微观组织结构得到优化,宏观性能得到显著提升,使其能够更好地满足实际使用中的性能要求 。

Q690DR热处理阶段

Q690DR 钢板以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度明确要求不低于 600℃ 。淬火处理能够使钢板获得高强度,通过快速冷却,使奥氏体转变为马氏体组织,从而大幅提升钢板的硬度与强度 。然而,淬火过程会产生较大的内应力,容易导致钢板开裂 。回火处理则紧随其后,其主要作用是消除淬火产生的内应力,同时调整马氏体的组织结构,提高钢板的韧性 。通过合适的淬火与回火工艺参数配合,Q690DR 钢板的组织结构得到优化,性能达到最佳平衡状态,能够在低温环境下长期、稳定、可靠地服役,满足低温压力容器对材料性能的严苛要求 。

Q690DR耐腐蚀性能

Q690DR 钢板在耐腐蚀性能方面表现较为出色 。一方面,合金元素如铬、镍、钼等在钢板表面能够形成一层致密且稳定的氧化膜 。这层氧化膜如同给钢板穿上了一层坚固的防护铠甲,能够有效阻止氧气、水分以及其他腐蚀性介质与钢板基体直接接触,极大地减缓了腐蚀进程 。尤其是在低温且可能存在腐蚀性介质的环境中,这层氧化膜能够持续发挥保护作用,确保钢板性能不受侵蚀 。另一方面,通过对化学成分的精心优化以及制造工艺的严格控制,降低了钢板中的杂质含量,改善了内部组织结构 。纯净且均匀的组织结构使得钢板的耐腐蚀性能得到进一步提升 。在一些存在低温腐蚀风险的工业环境中,Q690DR 钢板能够长时间稳定运行,减少了维护成本与设备更换频率,提高了生产效率,延长了设备的使用寿命,为相关企业节省了大量成本 。

Q690DR应用领域

凭借高强度、良好的低温韧性、出色的焊接性能以及优秀的耐腐蚀性能等综合优势,Q690DR 钢板在众多关键领域得到了广泛应用:

低温液化气体储存领域:是制造 LNG(液化天然气)储罐、液氧储罐、液氮储罐等低温液化气体储存设备的理想材料 。这些储罐需要在极低温度下储存高压液化气体,Q690DR 钢板优异的低温韧性与高强度,能够确保储罐在长期低温、高压的严苛工况下安全无虞,有效防止泄漏等危险情况的发生 。在 LNG 接收站、分布式能源站等项目中,Q690DR 钢板制成的储罐发挥着关键作用,保障了液化天然气的安全储存与稳定供应 。

石油化工低温装置:在石油化工行业的低温分离设备、冷冻设备、低温管道等装置的制造中广泛应用 。石油化工生产过程涉及多种低温、高压、强腐蚀介质,Q690DR 钢板能够完美适应这种复杂且严苛的工况,有力保障装置的稳定运行,为生产的高效进行提供坚实支撑 。例如在乙烯装置的低温分离单元中,Q690DR 钢板制成的设备能够在低温环境下可靠运行,实现乙烯、丙烯等产品的高效分离与提纯 。 冷链物流与食品加工:常用于制造冷链运输车辆的冷藏箱体、食品冷冻加工设备等 。在冷链物流与食品加工领域,设备需要频繁经历低温环境,Q690DR 钢板的低温性能与耐腐蚀性能,能够确保设备在长期使用过程中结构始终保持稳定,为食品保鲜与加工安全提供可靠保障 。冷链运输车辆在长途运输过程中,面临着不同环境条件,Q690DR 钢板制成的冷藏箱体能够有效抵御低温、潮湿等环境因素的影响,保证食品在运输过程中的品质 。 深冷科研设备:在低温超导实验设备、深冷物理研究装置等深冷科研设备的制造中发挥着至关重要的作用 。这些科研设备对材料性能的要求近乎苛刻,Q690DR 钢板凭借自身独特的优势,成功满足了科研设备在极端低温环境下的严苛要求,为科研工作的顺利开展提供了强有力的支持 。在超导磁体的低温冷却系统中,Q690DR 钢板制成的部件能够在极低温度下保持稳定性能,确保超导磁体的正常运行,为超导技术研究提供了关键保障 。发布于:河南省

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