0 世紀(jì) 20 年代,鋼中開(kāi)始加入微量的鈦,用以改善鋼的焊接性能。鋼中的鈦能與
氮結(jié)合生成 TiN,TiN 具有良好的高溫穩(wěn)定性,能有效地抑制焊接熱影響區(qū)晶粒的長(zhǎng)大。
因而,微鈦處理技術(shù)在焊接用鋼中開(kāi)始得到大量應(yīng)用。至此,微合金化理論發(fā)展較為緩
慢,微合金鋼仍未得到廣泛應(yīng)用。
20 世紀(jì) 50 年代,Hall [4] 和 Petch [5] 深入研究了晶粒尺寸與力學(xué)性能的基本關(guān)系,并
指明了晶粒細(xì)化是唯一能同時(shí)提高鋼的強(qiáng)度與韌性的有效手段。60 年代,Morrison [6]
的研究表明:高強(qiáng)度低合金鋼(High-strength Low-alloy Steel,簡(jiǎn)稱 HSLA 鋼)在合適
的工藝條件下可以在鐵基體上形成一定體積分?jǐn)?shù)的納米尺寸析出物,從而獲得較強(qiáng)的沉
淀強(qiáng)化效果。微合金鋼的控軋控冷技術(shù)的開(kāi)發(fā)更是進(jìn)一步推動(dòng)了微合金化理論和技術(shù)的
發(fā)展。從此,微合金化技術(shù)和微合金鋼開(kāi)始進(jìn)入蓬勃發(fā)展期。
安鋼
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高強(qiáng)卷板
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5.75
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Q390C
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1500
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1
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27.664
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安鋼
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高強(qiáng)卷板
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7.5
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Q390C
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1500
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1
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26.932
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安鋼
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高強(qiáng)卷板
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7.75
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Q390C
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1500
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1
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26.8
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安鋼
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高強(qiáng)卷板
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5.75
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Q390C
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1500
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1
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27.022
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安鋼
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高強(qiáng)卷板
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5.75
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Q390C
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1500
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1
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26.942
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安鋼
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高強(qiáng)卷板
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5.75
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Q390C
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1500
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1
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27.062
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安鋼
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高強(qiáng)卷板
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5.75
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Q390C
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1500
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1
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27.05
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安鋼
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高強(qiáng)卷板
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7.75
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Q390C
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1500
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1
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27.474
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