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45号钢管偏强震荡,看现货成交和上涨空间 今日45号钢管市场价格依旧涨势不断,另外唐山钢坯继续上涨20至3100元/吨,上海螺纹现货3910,涨40;热卷(3868, 45.00, 1.18%)4240,涨50;唐山钢坯3620,涨10;矿石457,涨3。截止24日螺纹社会库存降41万吨至566万吨,较去年同期高33%;螺纹钢(3644, 33.00, 0.91%)厂库存增5万吨至214万吨,较去年同期低5%。热卷社会库存降13万吨至201万吨,较去年同期低27%;厂内库存降1万吨至93万吨,较去年同期低12%。 螺纹社会库存降幅收窄,总量仍大幅高于去年同期,45号钢管厂端库存缓慢上升,值得跟踪关注,社会库存与钢厂端库存总量高于去年同期20%。热卷库存低于去年同期,环比降幅稳中扩大。供给方面,今年环保成为政策主线,需要重点关注;6月将开展“地条钢”死灰复燃专项抽查,以及10省区环保督查。钢厂利润目前很好,45号钢管厂生产积极性高,可通过提高入炉矿品位和废钢扩大产量,一定程度上抵消高炉限产影响;加上电炉钢投放,环保实质影响打折扣,导致今年总体产量好于预期。常州限产消息对市场形成一定刺激,商家挺价意愿较浓,现货上涨,关注涨价后成交情况,终端对高价位接受程度,决定上涨空间。 45号钢管. 期货市场工业品拉高后多头获利涌现,信心不强;黑色系基本面限产提振,现货涨价形成支撑,但涨价后需求如何?终端需求是否买账?决定后市盘面方向和主动性;短线以环保题材炒作偏强震荡对待,跟踪需求情况;热卷现货偏强,因市场资源偏紧;矿石因钢厂环保限产采购积极性不高,现货持续下跌。操作上,矿石空单1809背靠473持有;螺纹1810空单触及3650平仓后不持,热卷1810日内短线交易;多卷空螺套利可持有,目标看240;短线交易日内为主。 近两周的时间,45号钢管的价格在不断地上涨,不但没给钢贸商们带来欣喜,还在钢贸商销售无缝管的道路上带来些麻烦。一天上涨20元/吨,持续一周之后,再次进行价格的下调,浮动范围在原价格的基础上徘徊。
全世界热16Mn无缝管的产量 一定的温度及处理时间下,16Mn无缝管 16Mn无缝管合金化 16Mn无缝管的合金化是将镀有锌层的钢管进行热处理.锌原子充分扩散渗透,使镀锌层的纯锌层刀相及脆性的漂走层之相变为比较富有塑性的利于焊接的涂漆性好的较耐腐蚀的栅状层各,相。因此,这一热处理过程实质上是一个合金化过程。由于合金化层具有不少优点,所以,近年来美国、日本、英国及苏联等对此进行了大量的研究工作,已在镀锌薄板、16Mn无缝管等的合金化处理上取得了可喜的成果。1982年以来,国在16Mn无缝管的合金化方面也开展了大量的研究工作并取得初步成果,现将我试验研究介绍如下。合金化试验条件 国的16Mn无缝管工业锌作为镀层包覆在钢材表面以达到防腐的目的,1742年法国化学家马洛英发明的〔‘〕。所以1819世纪欧洲的热镀锌工业很发达,19世纪末美国后来居上。 现在,日、美、苏、澳及联邦德国等国的热镀锌产品在产量和品种上都居世界前列。全世界热16Mn无缝管的产量仅在热镀锌钢板之下居第二位。由于16Mn无缝管的寿命比未镀锌的延长11~28倍,因此热16Mn无缝管得以迅速发展,当前国际市场上出售的3/8~4英寸钢管,有50%以上是经过热镀锌的〔“〕。国的16Mn无缝管仅占全部焊管的20%左右〔3〕。随着需求量的增加及对耐腐蚀性能要求的提高,热镀锌工艺已从熔剂的湿法”前进到干法”目前,正为解决产、质量及三废问题而向“微氧化还原法”方而发展。工艺的进步,促使生产及检测自动化日趋普遍与完善,产品种类、镀层材料亦日臻新颖多样,并在镀锌层的基础上出现了有机涂层,所以在跨人2000年之前,镀层、涂层钢管将得到飞速发展。
Q345B矩形管的控制冷却工艺 Q345B矩形管生产的目的是获得拉拔性能良好的索氏体组织,理论上应使相变在630℃左右发生,而实际生产中不可能是完全的等温转变,终产品中除了索氏体,还可能有少量铁素体和片状珠光体。本文采用热模拟实验的数据,对Q345B矩形管的动态连续冷却转变曲线(CCT曲线)进行了研究,讨论了吐丝温度和风冷线冷却制度对组织性能的影响,并结合高速线材控制冷却过程中的两个基本模型,即斯太尔摩风冷线上奥氏体向珠光体转变模型及终显微组织与力学性能的关系模型,分析了Q345B矩形管的控制冷却过程与终的显微组织和力学性能的关系,以便对冷却制度进行优化,降低组织性能改判率。 1 CCT曲线的绘制 试样钢种为WLX82A,轧制前坯料尺寸为200mm×200mm×6000mm,成品断面尺寸为.5mm。于粗轧机出口摆剪处剪下一段粗轧坯试样,加工为中8mm×15mm的圆柱体。 将Q345B矩形管试样加热至1100℃,保温5min后冷却至1050CC,以50/s应变速率、60%相对变形程度进行压缩变形。根据现场的生产工艺,设定了3个起始冷却温度880、910、940℃,变形后的试样分别从880、910、940℃开始以0.8、3、6、10、20、30、40℃/s7种不同的冷却速度进行冷却至200℃,测得温度.膨胀量时间曲线,用热膨胀法确定相变温度和时间,利用Origin软件绘制动态CCT曲线。同时以3个试样分别从880、910、940℃淬火,测量此温度下奥氏体晶粒尺寸。 2 结果分析 Q345B矩形管热模拟实验中的起始冷却温度,对应现场线材进入斯太尔摩风冷线的吐丝温度。在同一冷却速度下,随着起始冷却温度的升高,转变终了温度有不同程度的升高。起始冷却温度越高,线材的连续转变过程中在高温阶段停留的时间越长,具有的能量越高,在晶界上越容易形核长大,并且此时过冷度也较大,转变较快。 利用LeicaDM6000金相显微镜和SEMQuant400扫描电镜对热模拟试样进行定量金相分析,得到试样奥氏体化晶粒尺寸和珠光体片问距。降低吐丝温度,一方面影响变形后奥氏体晶粒长大倾向,使相变前奥氏体晶粒越小,晶界面积增大,组织中铁素体比例增加,利于形成较细晶粒组织;另一方面,珠光体量减少,珠光体片层问距变大,抗拉强度和屈服强度降低。 从实际生产情况以及用户对Q345B矩形管强度性能的要求考虑,吐丝温度可以设定在较高温度区问内(910~930℃),从而获得较高的抗拉强度。但吐丝温度也不能太高,NTM(无扭精轧机组)出口温度和吐丝温度之间应当有一定的温降,否则由于线材长时间处于高温区,奥氏体晶粒长大,终相变后珠光体量增多,使得去除氧化铁皮困难。另外,吐丝温度的波动应严格控制在±10℃范围内以改善通条性能
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