1. Küsimus: Millised muutused tekivad Q255 ja Q275 terastorude mehaanilistes omadustes pärast külmtöötlust? Kas pärast külmtööd on vaja kuumtöötlust?
Vastus: Pärast külmtöötlemist (näiteks külmtõmbamine, külmpainutamine või külmvaltsimine) muutuvad Q255 ja Q275 terastorude mehaanilised omadused oluliselt: voolavuspiir, tõmbetugevus ja kõvadus suurenevad oluliselt, samas kui plastilisus ja sitkus vähenevad. Seda nähtust nimetatakse "töö kõvenemiseks". Kas pärast külmtöötlemist on vaja kuumtöötlust, sõltub rakendusest: kui seda kasutatakse rakendustes, kus on staatilist koormust ja kus plastilisuse nõuded ei ole kõrged, ei ole kuumtöötlemine pärast külmtöötlemist vajalik; kui seda kasutatakse suuremat plastilisust ja sitkust nõudvates rakendustes või löögikoormustes, on pärast külmtöötlemist vajalik lõõmutamine (600–700 kraadi juures), et kõrvaldada töötlemispinged, taastada terase plastilisus ja sitkus ning vältida toru purunemist kasutamise ajal.
2. Küsimus: kas 10# terastoru sobib sagedast painutamist nõudvate osade valmistamiseks? Miks? Milliseid ettevaatusabinõusid tuleks painutamise ajal võtta? Vastus: 10# terastoru sobib madala süsinikusisalduse, hea plastilisuse ja paindumiskindluse tõttu sagedast painutamist vajavate osade valmistamiseks. See talub suuri plastilisi deformatsioone ja on vähem altid tagasitõmbumisele pärast painutamist. Painutamisel pöörake tähelepanu järgmisele: 1. Kontrollige paindenurka ja raadiust. Painderaadius ei tohiks olla liiga väike (tavaliselt vähemalt 3 korda suurem kui terastoru läbimõõt), et vältida toru siseseina kortsude või pragude tekkimist; 2. Enne painutamist võib terastoru veidi eelsoojendada (100-150 kraadi), et veelgi parandada plastilisust ja vähendada pinget painutamisel; 3. Pärast painutamist saab läbi viia pinget leevendava lõõmutamise, et kõrvaldada painutamisel tekkiv sisepinge ja vältida terastoru hilisemat deformatsiooni.
IV. Rakenduse stsenaariumid
3. Küsimus: millised on Q255 terastoru peamised rakendusstsenaariumid? Palun tooge näiteid ja selgitage, miks see koos oma mehaaniliste omadustega nende stsenaariumide jaoks sobib. Vastus: Q255 terastorude peamised rakendused on tavalised konstruktsioonikomponendid, mis taluvad mõõdukat koormust ja millel ei ole kõrgeid nõudeid jõudluse järjepidevusele. Näited ja põhjused: 1. Teraskonstruktsioonide ehitamine: näiteks tugisambad, terastalad ja tellingute püstikud tehastes, kuna nende voolavuspiir ja tõmbetugevus vastavad üldhoonete staatilise koormuse nõuetele ning on odavad, mistõttu sobivad suuremahuliseks-kasutuseks; 2. Mehaanilised toed: näiteks tööpinkide aluse toed ja seadmete toed, kuna nende tugevus talub seadme raskust ja neid on lihtne töödelda, võimaldades kiiret kokkupanekut lõikamise ja puurimise teel; 3. Madal-survevedeliku transporditorustikud: näiteks torustikud, mis transpordivad kraanivett, õhku ja inertgaase (rõhk kuni 1,6 MPa), kuna nende plastilisus vastab torujuhtme kerge deformatsiooni nõuetele ja on suhteliselt odavad, mistõttu sobivad madala rõhuga{11}}stsenaariumide jaoks.
4. Küsimus: Millised on Q275 ja Q255 terastorude kasutusstsenaariumite erinevused? Millistel juhtudel tuleb Q255 terastorude asemel kasutada terastorusid Q275? Vastus: Q255 ja Q275 terastorude kasutusstsenaariumide põhierinevus seisneb nende kandevõime nõuetes: Q255 terastorusid kasutatakse keskmise koormusega, Q275 terastorusid aga suure koormusega stsenaariumide korral. Stsenaariumid, kus Q255 terastorude asemel tuleb kasutada Q275 terastorusid, on peamiselt need, mis kannavad suurt staatilist koormust, nõuavad suurt tugevust ja millel on madalad plastilisuse nõuded. Näited: 1. Raskete seadmete alused ja toed: näiteks kraanaalused ja{15}}suurte tööpinkide kandetoed, mis peavad vastu pidama seadmete tohutule raskusele. Q255 terastorudel puudub piisav tugevus ja need võivad deformeeruda. 2. Kõrgsurve{19}}torustiku toed: näiteks torujuhtmete toed kõrgsurvevee ja kõrgsurvegaasi transportimiseks, mis peavad vastu pidama torujuhtme rõhule ja kaalule. Q275 terastorudel on tugevam deformatsioonikindlus. 3. suurte teraskonstruktsioonide{25}}koormust{25}}kandvad komponendid: nt sildade ja suurte tehasehoonete peatalade lisakoormust{26}}kandvad konstruktsioonid, mis nõuavad konstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks suurt tugevust.
5. Küsimus. Millised on tüüpilised 10# terastorude kasutusstsenaariumid? Selgitage nende eeliseid seoses nende töötlemisvõime ja mehaaniliste omadustega. Vastus: 10# terastorude tüüpilised rakendused on koondunud valdkondadesse, mis nõuavad väikest koormust, kõrget töötlemisvõimet ja suurt sitkust. Näited ja eelised on järgmised: 1. Õhukeseseinalised-mahutid ja torud: näiteks väikesed gaasimahutid, õlivoolikud ja majapidamises kasutatavad gaasitorud, nende hea plastilisuse ja keevitatavuse tõttu saab neist valmistada õhukeseseinalised konstruktsioonid, mis on kerged ja ei leki; 2. Vormitud osad mehaanilisel töötlemisel: näiteks põlved, äärikud, tee- ja stantsimisosad, kuna need on hea plastilisuse tõttu taluvad külmpainutamist, külmstantsimist ja muid vormimisprotsesse ning ei ole altid purunemisele; 3. Struktuurikomponendid madala temperatuuriga keskkondades: näiteks külmutusseadmete toed ja madala temperatuuriga torujuhtmed, kuna nende hea vastupidavus ei ole madalal temperatuuril habras ja võib kohaneda madala temperatuuriga töökeskkonnaga; 4. Keevitatud konstruktsioonikomponendid: näiteks väikeste teraskonstruktsioonide keevitatud raamid nende suurepärase keevitusvõime, suure keevisliidete tugevuse ja mugava kokkupanemise tõttu.







