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对于不锈钢管的热输入,Young-Pyo Kim等人[38]对不同壁厚的X65管进行了电极电弧焊和钨弧焊试验。研究表明:8mm厚钢管电极电弧焊的热输入范围为11.0kJ/cm~21.8kJ/cm,10mm厚不锈钢钢管的热输入范围为18.0kJ/cm~29.5kJ/cm。8mm厚管的热输入为22.2kJ/cm~41.7kJ/cm,10mm厚不锈钢管的热输入为19.5kJ/cm~47.6kJ/cm。国内Zhang Dehmatsu[39]对厚度为10mm的X65管线钢进行了自动埋弧焊对焊接,研究了热输入对金属组织和性能的影响。他发现当热输入达到2022J/mm时,管线钢的低温冲击吸收能达到 。对于热输入的计算公式,Carl E.Jaske研究得出了60/1000Hvis的热输入计算公式(其中:H——热输入,kJ/mm;V——电压,V;I-电流,A;S——焊接速度,mm/min)。国内,曹崇珍等[41]将其总结为/IHKVAS=(其中:Ih——热输入,J/mm;K-系数,对焊K=0.85,角焊K=0.57;V——焊接电压,取平均值,V;A——焊接电流,取平均值,A;S——焊接速度,取平均值,mm/S)。可以看出,国内外的热输入计算公式存在差异。可采用常规设备(安培钳、电压表、秒表等)或专用电弧监测设备,实现对热输入电平的测量。热输入水平也可以通过消耗比(一段时间内沉积的长度与电极消耗的长度之比)方案来控制。无论选择何种方法来控制热输入,焊机在操作前都应该使用试板进行电极沉积试验,以确保热输入是合理的。热输入的指标是焊接线能量。随着线能的增加,热影响区 硬度降低,可降低产生硬化组织的倾向,更有利于防止氢致开裂。然而,线能量的增加会导致焊透的增加,而焊透有可能导致焊透。因此,需要平衡焊接热输入,在不烧透不锈钢管的情况下,提高焊接热输入。



不锈钢管钢价仍然不稳,成品材阴跌现象较 为普遍,钢厂对原料上货力度相当有限,短期矿价向上突破阻力较大,值得欣慰的是国内大型矿山并未降价,在结合唐山地区矿价已部分反弹的背景,预计近期国产矿市场持稳盘整将是主旋律,个别地区在供给方惜售情绪影响下有窄幅向上可能性。今日国内生铁市场运行情况偏弱,成交不高。据了解,目前国内生铁市场长期以低迷运行态势为主,个别地区部分商家已离市,关停的铁厂也不在少数,在产厂家屈 指可数。铸造生铁市场已进入淡季,下游需求依旧疲软,加上原材料市场低迷运行,对价格支撑力度不足。综合考虑,预计近期国内生铁市场仍将持弱运行。 昨日唐山钢坯市场受出口以及资源紧张影响,表现要好于轧材,其中直发资源仍尚可,且仍能加价销售,而出货报价有所减少,坚挺心态尚存。轧材市场走势再次趋缓,其中部分品种盘中有降,降后成交仍弱,加之当前坯料采购难度较大,导致部分停产检修,午后主导钢坯厂家暂稳运行。虽目前进入工程建设旺季,但是钢材需求增长不及预期,钢价弱势运行,行业库存压力偏大,各主要钢材品种价格均有所下跌。前期不锈钢管下跌主因:全国大部分地区进入雨季, 工地开工率受到极大影响,成材需求明显减少;6月份临近年中,意味着银行方面要接受半年考,同样钢铁冶炼企业资金面也面临着严峻的挑战。成材价格短期难现利好。今日铁矿石市场窄幅波动,卖方报盘活跃,报价以趋涨为主。连日来,进口矿市场涨势不断,在可供现货资源持续不足的情况下,内陆钢铁企业铁矿石资 源补库吃力,近日安徽、徐州等地区国产矿价格上调,主要受钢铁企业加紧采购当地资源所致,进口矿资源供应不足,直接了国产矿资源的供应优势。 虽然大秦线检修能减少一定的供应,但是港口和电厂高位,足够耗煤企业保证在检修期间的消耗,往年的检修行情难以复返,预计后期一段时间内煤炭价格仍将承压。铁矿石市场整体趋势依然下行,需求方购买热情继续降低。目前铁矿石市场价格已创出近十年来的新低,且有持续创新低的势头。前有钢价早于去年跌破十几年的低点,现在矿价蹈此覆辙也在情理之中。后期来看,不锈钢管盈利前景依然黯淡,即便矿价一再下调也难以买方的采购热情,为此铁矿石市场的下跌仍将延续。华北市场稳中小幅下调。唐山等地区市场基本以观望为主,大部分矿山选厂处于停产状态。市场价格的过低,令大部分厂商停止操作,钢铁企业采购热情也不高,有价无市的状况凸显。东北地区市场继续下滑,基本无现货成交,仅个别钢厂直属矿山企业尚能正常生产,当地钢企以采购进口矿资源为主。华东地区市场略有走低,山东等地区大型矿山相继下调铁矿石出厂价格,不锈钢管厂采购量有限,继续压制国产矿价格。




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准确的材料滞回本构模型是保证弹塑性地震反应预测准确性的基本前提,如果本构模型选取不当,会对计算结果产生较大影响。为此该文提出了奥氏体不锈钢管考虑循环强化作用的单轴滞回本构模型,包括骨架准则及滞回准则。建立数学模型描述奥氏体不锈钢管在循环荷载作用下的受力性能。根据提出的理论模型并利用ABAQUS用户材料子程序UMAT,采用Fortran语言二次开发了能够进行循环荷载下奥氏体不锈钢管计算分析的程序。通过与试验结果进行对比,表明提出的模型能够准确描述奥氏体不锈钢管的滞回行为,兼顾计算精度和效率,为奥氏体不锈钢管结构体系强震分析提供有力工具。不锈钢管具有良好的耐腐蚀性、耐久性、较高的延性、优良的抗火性能以及冲击韧性,并兼具美观环保等特点,是一种高性能钢材,能够很好地适应严苛的外部环境,因此,越来越被广泛应用于建筑及桥梁结构中。基于目前强烈地震频发的现状,结构的抗震性能是研究的热点。在强震作用下,结构主要依靠材料自身的弹塑性滞回行为来抵御外荷载,表现为超低周疲劳特征,为此,一些学者进行了不锈钢管弹塑性疲劳试验研究,探讨不锈钢管材的循环受力特征。由于结构在强烈地震作用下的动力响应过程十分复杂,考察结构在罕遇地震作用下的真实状态时,常用的方法包括振动台动力试验或弹塑性动力时程分析。由于振动台试验费用高且加载工况有限,因此目前多采用弹塑性时程模拟方法来预测结构在强烈地震作用下的动力响应。在数值模拟中,准确的材料滞回本构模型是保证弹塑性地震反应预测准确性的基本前提,如图1所示,如果本构模型选取不当,会对计算结果产生较大影响。普通钢材已经具有较成熟的滞回本构模型,但不锈钢管的本构模型与普通钢材有明显的不同。普通钢材的材料单调加载曲线具有明显的屈服点和屈服平台,而不锈钢管则表现出强烈的非线性特征,如图2(a)和图2(b)所示。此外,不锈钢管的循环强化特征以及再加载软化行为也与普通钢材有较大区别,如图2(c)和图2(d)所示。不锈钢管性能的特殊性必然会导致整体结构的滞回行为与普通钢结构有明显不同,因此,需要根据不锈钢管的受力特征,提出适用于此种材料的准确滞回本构模型。




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