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螺紋鋼筋氧化鐵皮結(jié)構(gòu)與抗銹蝕能力研究

發(fā)布時(shí)間:2021-01-09 16:21
  熱軋螺紋鋼筋作為建筑行業(yè)中常見(jiàn)的鋼材,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)和民用建筑中。由于鋼筋的運(yùn)輸和堆放暴露在大氣環(huán)境中,往往會(huì)導(dǎo)致其表面產(chǎn)生不同程度的銹蝕,降低鋼筋的產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能。而鋼筋表面氧化鐵皮的生成,隔絕了基體與空氣的直接接觸,起到了一定的保護(hù)作用。因此研究氧化鐵皮的形貌和結(jié)構(gòu),對(duì)提高鋼筋在大氣環(huán)境中的抗銹蝕能力具有重要意義。本文針對(duì)軋制結(jié)束后,4種不同上冷床溫度條件下的HRB400熱軋螺紋鋼筋,研究其在相同室內(nèi)外環(huán)境下的抗銹蝕能力,并借助光學(xué)顯微鏡、掃描電鏡和電子背散射衍射技術(shù)等手段,檢測(cè)不同溫度條件下鋼筋表面氧化鐵皮的厚度、形貌、結(jié)構(gòu),分析上冷床溫度對(duì)氧化鐵皮生成和抗銹蝕能力的影響,以確定合適的生產(chǎn)工藝。研究結(jié)果表明:(1)室內(nèi)環(huán)境下,放置較長(zhǎng)時(shí)間,鋼筋表面基本無(wú)變化;鹽霧試驗(yàn)中,初期鋼筋腐蝕速率隨上冷床溫度提高明顯改善,后期鋼筋表面銹蝕情況相當(dāng);室外環(huán)境下,隨上冷床溫度提高,鋼筋的抗銹蝕能力有所改善。(2)上冷床溫度不同,鋼筋基體軋制態(tài)組織相同,均為F+P;表面氧化鐵皮的厚度隨上冷床溫度的升高逐漸增加,820℃條件下最薄,平均厚度僅24.13um,1000℃時(shí)達(dá)到35.63 um,... 

【文章來(lái)源】:安徽工業(yè)大學(xué)安徽省

【文章頁(yè)數(shù)】:68 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

螺紋鋼筋氧化鐵皮結(jié)構(gòu)與抗銹蝕能力研究


鋼筋外觀(a)熱軋鋼筋;(b)冷軋鋼筋

熱軋螺紋鋼,生產(chǎn)工藝流程,螺紋鋼筋


圖 1.2 熱軋螺紋鋼筋生產(chǎn)工藝流程Fig. 1.2 Flow chart of hot-rolled rebar production process我國(guó)最大的螺紋鋼筋生產(chǎn)廠區(qū)集中在華東地區(qū),產(chǎn)量占據(jù)著我國(guó)總產(chǎn)量的1/3,其次是華北的首鋼、唐鋼、山鋼和東北地區(qū)的黑龍江建龍鋼鐵、撫順特鋼等,這兩個(gè)地區(qū)的螺紋鋼筋產(chǎn)量比華東地區(qū)略低。以沙鋼、唐鋼、萊鋼為首的螺紋鋼筋產(chǎn)量所占比重在 5%左右。螺紋鋼筋的生產(chǎn)和出口地區(qū)相當(dāng)分散,國(guó)內(nèi)主要出口的鋼鐵企業(yè)集中在西南、華北等地區(qū)[6],出口主要銷(xiāo)往香港、澳門(mén)及東南亞地區(qū)。螺紋鋼筋的用途十分廣泛,主要用于橋梁、道路和房屋等土建工程領(lǐng)域。螺紋鋼筋由于帶肋,增加摩擦力,能夠更好更緊密的與混凝土粘結(jié),因而能更好的承受外力的作用,在建筑業(yè)一直占據(jù)著不可取代的地位。此外,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展,帶動(dòng)了城鎮(zhèn)建設(shè)的深入和城市房地產(chǎn)事業(yè)的蓬勃發(fā)展,對(duì)螺紋鋼筋的需求更是日益強(qiáng)烈。鋼筋混凝土作為我國(guó)建筑的主要結(jié)構(gòu)形式,在目前以及未來(lái)的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都將占領(lǐng)著主導(dǎo)地位,因此我們可

氧化鐵皮,氧原子


形成與結(jié)構(gòu)程一般處于高溫環(huán)境下,在加熱和軋制的過(guò)生成一層附著在鋼坯基體上的鐵的氧化物,一般是氧原子和鐵原子相互擴(kuò)散的過(guò)程,二21Fe O FeO2+ 2 3 413Fe O Fe O2+ 3 4 2 2 312Fe O O Fe O2+ 過(guò)程大部分暴露在空氣中,空氣中的氧原子發(fā)生接觸并相互反應(yīng),從而形成鐵的氧化物一般外層氧濃度高,鐵濃度低,而內(nèi)層鐵的濃鐵氧化物。所以氧化鐵皮的結(jié)構(gòu)通常是分層Fe3O4→Fe2O3。氧化鐵皮的典型結(jié)構(gòu)如圖 1

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[3]熱軋鋼材表面氧化鐵皮微觀結(jié)構(gòu)表征技術(shù)綜述[J]. 李志峰,曹光明,王福祥,劉振宇.  軋鋼. 2017(03)
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[6]X射線衍射法測(cè)定熱軋帶鋼氧化皮中相的含量[J]. 權(quán)淑麗,王煒.  物理測(cè)試. 2015(02)
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[8]余熱處理對(duì)高強(qiáng)度建筑用鋼筋HRB400組織和性能的影響[J]. 張龍.  鑄造技術(shù). 2014(10)
[9]溫度對(duì)高碳鋼線材氧化鐵皮厚度和結(jié)構(gòu)的影響[J]. 詹三林,任勇,程曉茹,范敬國(guó),沈金龍.  熱加工工藝. 2014(16)
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碩士論文
[1]Si元素對(duì)碳鋼表面氧化鐵皮組織和耐腐蝕性能的影響研究[D]. 李國(guó)強(qiáng).沈陽(yáng)大學(xué) 2016
[2]高強(qiáng)度鋼筋開(kāi)發(fā)及抗銹蝕性研究[D]. 楊森.西安建筑科技大學(xué) 2015
[3]等溫和控冷對(duì)簾線鋼氧化鐵皮形成的影響[D]. 林沖.武漢科技大學(xué) 2015
[4]熱軋?zhí)间撗趸F皮的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、酸洗行為及腐蝕性能研究[D]. 何永全.東北大學(xué) 2011
[5]低成本生產(chǎn)熱軋螺紋鋼工藝的組織及性能影響規(guī)律研究[D]. 楊昌樂(lè).昆明理工大學(xué) 2011



本文編號(hào):2967000

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