Q:নিওবিয়াম (এনবি) এবং ভ্যানডিয়াম (v) এর মতো মাইক্রো {{0} the উপাদানগুলি কীভাবে আধুনিক এইচ - বিম স্টিলের বৈশিষ্ট্যগুলি বাড়িয়ে তোলে?
A:নিওবিয়াম এবং ভ্যানডিয়াম মিনিট পরিমাণে যুক্ত করা হয় (প্রায়শই)<0.1%). During the thermo-mechanical controlled processing (TMCP) of H-beams, these elements form fine carbonitride precipitates. These precipitates effectively pin austenite grain boundaries during hot rolling, preventing excessive grain growth and resulting in a much finer final ferrite grain structure upon cooling. Grain refinement is the most effective way to simultaneously increase yield strength and toughness without sacrificing weldability. Nb is particularly potent for grain refinement, while V contributes more to precipitation strengthening. This allows production of high-strength grades (e.g., 50 ksi, 65 ksi yield) with excellent low-temperature toughness.
Q:আধুনিক এইচ -} বিম উত্পাদনের জন্য সাধারণীকরণের চেয়ে কেন নিয়ন্ত্রিত রোলিং এবং ত্বরণযুক্ত কুলিং (টিএমসিপি) উচ্চতর?
A:থার্মো - যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রিত প্রসেসিং (টিএমসিপি) সঠিকভাবে ঘূর্ণায়মান তাপমাত্রা, বিকৃতি পরিমাণ এবং শীতল হার নিয়ন্ত্রণ করে। রোলিং সম্পূর্ণ রিসিস্টলাইজেশন তাপমাত্রার নীচে সমাপ্তি, অস্টেনাইটে স্ট্রেন জমে। তাত্ক্ষণিক ত্বরণযুক্ত কুলিং (জলের স্প্রে/কুয়াশা) তারপরে এই স্ট্রেইন অ্যাসটেনাইটকে একটি আল্ট্রা - সূক্ষ্ম ফেরাইট - পার্লাইট মাইক্রোস্ট্রাকচার, বা এমনকি উচ্চতর গ্রেডগুলিতে বাইনাইটে রূপান্তরিত করে। এটি লেনার কেমিস্ট্রিগুলি (নিম্ন কার্বন সমতুল্য - সিইভি) ব্যবহার করার সময়, সাধারণীকরণের চেয়ে উচ্চতর শক্তি এবং আরও ভাল দৃ ness ়তা দেয় (পোস্ট -}} রোলিং), উল্লেখযোগ্যভাবে ওয়েলডিবিলিটি উন্নত করে। টিএমসিপিও স্বাভাবিককরণের চেয়ে কম শক্তি গ্রহণ করে এবং বিভাগ জুড়ে শীতল হারের পরিবর্তনের মাধ্যমে তৈরি মাইক্রোস্ট্রাকচারের অনুমতি দেয়।
Q:রোলড এইচ -} বিম বিভাগের মধ্যে যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিতে (যেমন, দৃ ness ়তা) অ্যানিসোট্রপি কী ঘটায়?
A:অ্যানিসোট্রপি হট - রোলিং প্রক্রিয়া এবং পরবর্তী শীতলকরণের দিকনির্দেশক প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয়। দীর্ঘায়িত নন - ধাতব অন্তর্ভুক্তি (ম্যাঙ্গানিজ সালফাইডের মতো) ঘূর্ণায়মান দিক (অনুদৈর্ঘ্য) এর সমান্তরালভাবে সারিবদ্ধ করুন, তাদের কাছে দুর্বলতার লম্বের প্লেন তৈরি করে (ট্রান্সভার্স/মাধ্যমে -}}})। শস্য কাঠামো নিজেই প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ীভাবে দীর্ঘায়িত হয়। অতিরিক্তভাবে, কুলিংয়ের হারগুলি পৃথক: ফ্ল্যাঞ্জ টিপস শীতল দ্রুততম (সূক্ষ্ম শস্য), ওয়েব সেন্টার ধীর এবং ফ্ল্যাঞ্জ - ওয়েব জংশন ধীরতম (মোটা শস্য)। এটি ফলন শক্তি, নমনীয়তা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে, দৃ ness ়তার সাথে পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে - অন্তর্ভুক্তি ওরিয়েন্টেশন এবং মোটা শস্যের কারণে সাধারণত ট্রান্সভার্স দিক এবং ঘন বিভাগগুলিতে সর্বনিম্ন।
Q:কার্বন সমতুল্য (সিইভি) সূত্রটি কীভাবে এইচ - বিম ইস্পাতের ld ালাইয়ের পূর্বাভাস দেয়?
A:কার্বন সমতুল্য মান (সিইভি) হ'ল একটি গণনা সূচক (যেমন, সিই (আইআইডাব্লু)=সি+এমএন/6 + (সিআর+এমও+ভি)/5 + (কিউ+নি)/15) যা হাইড্রোজেন {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ind (HAZ) ওয়েল্ডিংয়ের সময়। উচ্চতর সিইভি এইচএজে, বিশেষত দ্রুত শীতল অবস্থার অধীনে কঠোর, ভঙ্গুর মার্টেনসাইট গঠনের বৃহত্তর ঝুঁকি নির্দেশ করে। মানগুলি বিভিন্ন ইস্পাত গ্রেড এবং ওয়েল্ডিং পদ্ধতির জন্য সর্বাধিক সিইভি সীমা নির্দিষ্ট করে। সমালোচনামূলক এইচ - বিম সংযোগগুলির জন্য, উপযুক্তভাবে কম সিইভি দিয়ে ইস্পাত নির্বাচন করা এবং প্রিহিট ব্যবহার করা (শীতল হওয়া ধীর করতে) ব্যবহার করা এইচএজে ক্র্যাকিং এড়াতে এবং যৌথ অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়।
Q:লেমেলার কী ছিঁড়ে যাচ্ছে এবং এইচ - মরীচিগুলি বিশেষত ফ্ল্যাঞ্জ - ওয়েব জংশনে সংবেদনশীল?
A:লেমেলার টিয়ারিং হ'ল একটি উপগ্রহ ক্র্যাকিং ঘটনা যা ঘূর্ণিত পৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে ঘটে, মূলত ওয়েল্ডিংয়ের সময় - বেধ (z -}} দিক) স্ট্রেসের মাধ্যমে উচ্চতর ঘন প্লেটগুলিতে। এটি - ধাতব অন্তর্ভুক্তি (বিশেষত দীর্ঘায়িত সালফাইডস এবং অক্সাইড) পৃষ্ঠের সমান্তরাল স্তরযুক্ত কারণে স্বল্প ট্রান্সভার্স দিকের কম নমনীয়তার কারণে এটি ঘটেছে। এইচ - বিমগুলিতে, ফ্ল্যাঞ্জ - ওয়েব জংশন (প্রায়শই পুরু) ফ্ল্যাঞ্জের উপর ওয়েল্ডিং স্টিফেনার বা সংযোগ প্লেটগুলি যখন ফ্ল্যাঞ্জ পৃষ্ঠের জন্য লম্বালম্বি চাপ দেয় তা উল্লেখযোগ্য সঙ্কুচিত চাপ দেয়। যদি স্টিলের - বেধ নমনীয়তা (উচ্চ সালফার সামগ্রী, অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্তি) এর মাধ্যমে দুর্বল থাকে তবে এই চাপগুলি ওয়েল্ডের নীচে ডিলিমিনেশন ফাটল তৈরি করতে পারে। Z - গ্রেড ইস্পাত ব্যবহার করে (জেড - দিকের ক্ষেত্রের গ্যারান্টিযুক্ত ন্যূনতম হ্রাস) এই ঝুঁকি হ্রাস করে।






















