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司一种550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢本发明涉及一种550MPa级高强高断裂韧性22.根据权利要求1所述的550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢,其特征在于,所述3.根据权利要求1所述的550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢,其特征在于,所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的钢板厚度为36mm≤H≤80mm时,所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的化学组分满足2.0%<Mn+Cr4.根据权利要求1所述的550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢,其特征在于,所述高断裂韧性耐候桥梁钢的化学组分满足2.0%<Mn+Cr+Mo≤2.6%且0.6%5.根据权利要求1所述的550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢,其特征在于,所述6.一种550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的制备方法,用于制备权利要求1_5任一所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的钢板厚度H为24≤H<36mm所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的钢板厚度H为36mm≤H≤120mm时,所述热10.根据权利要求9所述的制备方法,其特征在于,所述回火处理温度为500~550℃,透3[0001]本发明涉及桥梁结构用钢技术领域,尤其涉及一种550MPa级高强高断裂韧性耐[0003]断裂是桥梁钢最危险的失效形式之一。桥梁用钢断裂失[0005]鉴于上述的分析,本发明旨在提供一种550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢及[0008]进一步地,所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的钢板厚度为36mm≤H≤80mm时,所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的化学组分满足2.0%<Mn+Cr+Mo≤[0009]进一步地,所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的钢板厚度为80mm≤H≤120mm时,所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的化学组分满足2.0%<Mn+Cr+Mo≤4所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的钢板厚度H为36mm≤H≤120mm时,所5[0020]本发明提供了一种550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢,所述550MPa级高强高[0021]对本发明中550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢及其制备方法的铸坯成分限定得桥梁钢韧性下降,不能满足桥梁钢对低温高韧性的需求;本发明中C含量范围为0.06_6当所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的钢板厚度36mm≤H≤80mm时,所述[0033]具体的,所述控制冷却过程为:入水层流冷却+空气冷却,层流冷却时入水温度[0034]具体的,所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的钢板厚度H为24≤H<36mm[0035]所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的钢板厚度H为36mm≤H≤120mm时,所810℃、815℃),透保后继续保温时间为30~60min(示例性地,保温时间为32min、34min、7加热至奥氏体和铁素体两相区,保温30~60min后水冷至500℃温度或以下,随后空冷至室[0036]本发明所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的微观组织包括先共析铁素体、+Mo)+(Cr_Cu)+(Ti_Nb)的合金设计,低碳成分设计保证桥梁钢低焊接裂纹敏感性及塑韧数I=26.01Cu+3.88Ni+1.20Cr+1.49Si+17.28P_7.29Cu×Ni_9.10Ni×P_8[0044]所述550MPa级高强高断裂韧性耐候桥梁钢的钢板厚度H为36mm≤H≤120mm时,所实施例1桥梁钢的厚度为24mm,热处理为回火,回火处理温度为510℃,时间为实施例2的桥梁钢的厚度为36mm,热处理为临界区淬火和回火,回火处理温度为实施例3的桥梁钢的厚度为60mm,热处理为临界区淬火和回火,回火处理温度为实施例4的桥梁钢的厚度为80mm,热处理为临界区淬火和回火,回火处理温度为对比例1的桥梁钢的厚度为24mm,热处理为回火,回火处理温度为510℃,时间为9[0060]通过比对可知本发明通过合理的钢材成分设计和严格控制工艺参数的制备方法任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,
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