划痕(刮伤、擦伤)特征:钢材表面有局部或断续的沟痕,一般呈直线或弧形。产生原因:进口、出口导卫加工安装不当或轧件运送设备刮伤;轧件脱槽不利。预防措施:正确加工、安装、使用进出口导卫设施;轧件运送设备和运行场所应整洁圆滑。凹坑特征:钢材表面有局部周期性或无规律的凹下缺陷。产生原因:轧制孔型有凸块或粘附有氧化铁皮;钢材表面无根结疤的脱落;外来金属物品代入孔型经轧制脱落后形成。预防措施:孔型冷却水应干净,水量应充足;钢坯质量合格;生产环境无杂物。
耐候钢表面是一层锈红色物质,摸上去十分粗糙,质感十分特殊。由于耐候钢表面可形成的这一特殊致密氧化层具有稳定、均匀的自然锈红色,这使它成为一种有吸引力的建筑外墙材料。2010年世博会的澳大利亚馆也大量采用了耐候钢这一外墙材料,营造红土之州的氛围。同时耐候钢板与防腐木和石材的完美结合,在粗糙与细腻,冷与暖,软与硬的对比结合中,凝聚成了丰富的设计语境。
在20世纪初,国外一些前卫的艺术家将钢材用于雕塑创作。由于钢铁锈蚀是材料自身的一种自然状态,十分符合艺术表达的真实性原则,久而久之,钢材成为现代景观造型艺术设计的材料之一。
锈蚀钢铁在不同类型的设计语境中常被冠以“工业时代的代名词”、“时间概念的视觉表达”以及“科技与文化创意的标签”等设计语汇,而被大量应用。
首先,它具有突出的视觉表现力。锈蚀钢板会随着时间而发生变化。其色彩明度和饱和度比一般的构筑物材料要高,因此在园林绿植背景下容易突显出来。此外,钢板锈蚀产生的粗糙表面使其构筑物更富体积感和质量感。
第二,它有很强的形体塑造能力。如同其他金属材料,锈蚀钢板比较容易塑造成丰富变化的形状,并能保持极好的整体性,这一点是木材、石材以及混凝土都很难达到的。
第三,它还具有鲜明的空间界定能力。由于钢板的强度与韧度很大,不如砖石材料因结构导致的厚度限制那么多。因此可以利用很薄的钢板对空间进行非常清晰、准确地分隔,使场地变得简练而明快,又充满了力量。
第四,变化的时间语言。锈蚀钢板会随着时间而发生变化,其色彩受环境、气候影响变化较大,放置很久之后容易从鲜亮的红褐色变成暗淡的深蓝灰色,随着时光老化,使得充满美感的耐候钢独特的色彩和质感可以体现别出心裁的艺术魅力。可以追溯场地的历史感、记录时间的瞬间感、延伸场地的生命力,让有限的材料能够相互“共生”,体现可持续的设计观。
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同时,在脱硫脱硝反应塔上部出口区域布置了回流装置,旨在造成烟气流中固体颗粒的回流,通过这种方式,延长了固体颗粒在塔内的停留时间,同时改进了气固间的混合。此外,脱硫脱硝反应塔内还装有内构件,强了气体的紊流效果,使吸收剂和、二氧化氮接触更加充分,明显提高了脱硫脱硝效率。该工艺重要的特色是在维持高污染物去除率的同时保持低反应物消耗率,这主要是通过循环流化床内部的反应条件达到的,具体包括加强气固接触、固体物有较长的接触时间、不断更新吸收剂反应表面等。
耐候钢在景观中的应用主要有以下几点:
,景观构筑物 利用耐候钢的结构特性,能承担一定的荷载,可以解决结构方面的难题,降低人工成本,缩短工期。如今许多建筑外墙、公园的廊架、景观桥与自然环境搭配十分和谐,成为城市一道靓丽的风景线。如上海辰山矿坑花园、2010世博会卢森堡主题展馆,在阳光下犹如燃烧的火焰,显示出独具匠心的无限创意。
第二,地面铺装 利用钢材本身的腐蚀性,在大气环境中形成一种特殊的色彩,这种独特的色彩和质感融于与其他石材中,不同材质的完美结合,体现了较强的美学及工程应用价值。如瑞士地面景观公园,这些红色钢制地板根据地势和周围结构折叠或扭曲,以连续的条形覆盖了整个公园。每块钢板的边缘都被切割折叠出一定的形状,有些为攀爬植物提供支撑,有些形成座位供游人休息。
第三,侧壁、挡墙 韩国首尔西部湖畔公园,利用塑造的钢板作为种植池的侧壁挡板,选用极为简洁的当代几何造型,充满体积感和重量感,随着时光老化,在绿化背景的衬托下突现出别样的艺术魅力,同样的经典案例如青海省原子城爱国主义纪念公园、挪威Schandorff广场,都体现出了现代主义的景观风格。
第四,景观雕塑 利用耐候钢的可塑性及自然腐蚀性,给人锈迹斑斑的感觉,使作品“锈”色可餐。这种景观兼具外观与气候的适应性,可回收利用,不仅艺术感十足,也谙和了环保和可持续的当代理念。如伦敦Iisson Gallery展出的艺术家Anish Kapoor的作品“Intersection”,很好地诠释了创作中的原创精神。
耐候钢独特的结构形态特征与表现特性,引导了公众审美意识的改变,表现了对于历史的尊重。其广泛应用,已成为现代景观的流行趋势。在现代景观中,景观设计师们更应充分发挥耐候钢的属性和优势,挖掘其应用。同时随着材料科学及其他设计领域的发展,应善于发现和利用新材料,从而使景观设计师可以从更广泛的角度寻找创作空间,使我们的设计更加丰富多彩。
耐候钢板可作为立面材料使用的主要技术支撑点是耐候钢与普通钢材相比其耐腐蚀性。在自然气候下,耐候钢通过加入铬、铌、钼、磷、钛等耐候性元素,使钢铁材料在锈层和基体之间形成一层约50-100微米厚的致密且与基体金属粘附性好的氧化物层。由于这层致密氧化物膜的存在,阻止了大气中氧和水向钢铁基体渗入,减缓了锈蚀向钢铁材料纵深发展,从而大大提高了钢铁材料的耐大气腐蚀能力。研究标明,依耐候钢成分不同,钢构件使用环境不同,耐候钢的抗大气腐蚀能力可比普通钢提高5-8倍。由于耐候钢表面可形成的这一层特殊致密氧化层具有稳定、均匀的自然锈红色,这使它成为一种有吸引力的建筑外墙材料,同时也是新一代幕墙装饰的革命性材料.其性价比优与不锈钢。
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19世纪末,一场自上而下的资产阶级改革在日本启幕,史称明治维新。这次改革一举将日本推入一个的新时代,其国力与财富由此开始加速积聚。为满足军事的需要,19世纪末至20世纪初,日本从国外引进了众多先进的工业技术,建立并逐步完善了现代高等教育制度,派遣大量留学生前往德国、美国、英国和法国学深造。在这样的大背景下,日本近代早的一批钢铁技术研发组织应运而生。本多光太郎与日本钢铁研发的科学化次大战以后,日本国内以自主技术研发振兴钢铁工业的思潮日渐浓厚。