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公开(公告)号:CN116219309A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211644406.4
申请日:2022-12-20
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC分类号: C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C33/04 , C21C7/072 , C21D8/02
摘要: 本发明公开了一种高强度高均匀延伸率中空锚杆焊管用热轧钢带及其制备方法,属于热轧钢带技术领域。本发明通过控制C、Si、Mn的固溶强化、V的析出强化提高材料强度,通过利用Nb的细晶强化和控轧控冷获得细小均匀、晶粒度12级以上的准多边形铁素体和珠光体以保证材料高均匀延伸率,通过严格控制钙处理、连铸和热轧工序减轻材料带状组织,保证材料组织均匀性和降低夹杂物等级,从而获得综合性能优良的高强度高均匀延伸率中空锚杆焊管用热轧钢带,屈服强度Rel≥600MPa,抗拉强度Rm≥800MPa,均匀延伸率≥10%。本发明为解决国内使用无缝钢管拉拔生产中空锚杆工艺中成本高、成品率低、尺寸精度控制、表面质量差等问题提供了新的替代选择,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116219303A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211644685.4
申请日:2022-12-20
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC分类号: C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C33/04 , C21D8/02 , C23C2/06 , C23C2/40
摘要: 本发明提供一种980MPa级热基镀锌复相钢及其制备方法,所述980MPa级热基镀锌复相钢的组成包括以下质量百分比的化学成分:C:0.10~0.15%,Si:0.20~0.50%,Mn:1.60~2.20%,P≤0.025%,S≤0.010%,Mo:0.20~0.35%,Nb:0.025~0.055%,Ti:0.035~0.080%,Als:0.015~0.075%,N≤0.0050%,其余元素是Fe及不可避免的杂质。本发明可制备出要求厚度规格、力学性能满足要求、表面质量较好的980MPa级热基镀锌复相钢,以满足用户要求。
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公开(公告)号:CN114000064B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111274414.X
申请日:2021-10-29
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC分类号: C22C38/14 , C22C38/12 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C33/04 , B22D11/18 , C21D8/02
摘要: 本发明涉及一种厚度<4mm的超高强热轧钢带及其生产方法,钢带:C0.07‑0.14%,Mn1.70‑1.90%,Si0.05‑0.40%,P≤0.015%,S≤0.005%,Als0.010‑0.060%,N≤0.0040%,O≤0.0020%,Ti0.13‑0.17%,Mo0.15‑0.20%,V0.08‑0.12%,其余为Fe和不可避免的杂质,0.9≤([Ti]‑48[N]/14‑96[S]/32)/([C]‑12[S]/32)≤1.2。方法包括脱硫、转炉冶炼、LF精炼、RH真空精炼、钙处理、连铸、热轧、层流冷却和卷曲。对铸坯均质化、液析TiN控制、TiC析出相调控,优化工艺,降低成本。
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公开(公告)号:CN115266393A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210800534.7
申请日:2022-07-06
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种便携式金属薄板热冲压模拟装备及其实验方法,装置包括支架,支架具有上层和下层,上层安装有下平面模具,上平面模具的一端与上层的一端转动连接,下层固定有竖直设置的液压缸,且液压缸的输出端与上平面模具铰接,支架的底部安装有多个脚轮。方法包括液压缸伸长,使上平面模具与下平面模具之间展开,具有夹角;将加热后的实验薄板送至下平面模具;液压缸收缩,实现上平面模具和下平面模具与实验薄板薄板贴合,对实验薄板进行冷却或淬火,之后取出实验薄板。本发明适用于0~6mm厚的金属薄板加热后进行板形校正、冷却或淬火,同时,可用此装置和方法处理后的实验薄板来测量金属板料经过热冲压后的组织和力学性能。
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公开(公告)号:CN115254961A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210772984.X
申请日:2022-06-30
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种提高厚规格高强工程机械用钢低温韧性的方法,包括以下步骤:(1)铁水经过冶炼和连铸得到钢坯;(2)将钢坯送入板坯再加热炉,控制均热段温度为1240‑1300℃,均热段时间不低于40min,出炉温度为1220‑1260℃;(3)经过再加热的钢坯经过高压水除鳞后送入粗轧机进行多道次粗轧,其中,单道次轧制变形量≥20%,末道次变形量≥25%,粗轧累积变形量不低于75%;(4)粗轧后的钢板经过经过高压水除鳞后送入精轧机进行多道次精轧,其中,末尾三个道次机架的累积变形量不低于精轧总变形量的15%;(5)精轧后的钢板进入层流冷却后进行卷取。本发明的技术方案解决了厚规格热连轧高强钢存在的表面与心部组织不均匀损害低温韧性的技术问题。
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公开(公告)号:CN114000068B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202111274379.1
申请日:2021-10-29
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC分类号: C22C38/58 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/44 , C22C33/06 , B21B1/46 , C21D8/02 , B21B37/74
摘要: 本发明涉及一种厚度4‑10mm的低氮超高强热轧钢带及其生产方法,钢带中C0.10‑0.20%,Mn:1.80‑2.00%,Si:0.25‑0.35%,P≤0.020%,S≤0.008%,Als:0.020‑0.050%,N≤0.0030%,Ti:0.15‑0.20%,还包括V、Nb、Mo、Cr和Ni中至少两种,其余为Fe和不可避免的杂质;且V+Ti+Nb≤0.30%,Cr+Mo+Ni≤0.50%。方法包括铁水预脱硫、转炉冶炼、LF精炼、RH真空精炼、钙处理、连铸、热轧和层流冷却。采用钛微合金化,降低氮含量控制液析氮化钛,通过析出强化和细晶强化获得高强热轧钢,无需进行热处理,生产成本低。
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公开(公告)号:CN114717482A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210417297.6
申请日:2022-04-20
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种低屈强比稀土钛耐候钢及其生产方法,低屈强比稀土钛耐候钢的化学成分按照重量百分比计包括C≤0.10%、Si≤0.50%、Mn≤1.00%、P≤0.02%、S≤0.008%、Ni:0.20~0.50%、Cu:0.35~0.50%、Cr:0.40~0.60%、Ti:0.040~0.065%、Re:0.015~0.100%;其余为Fe和不可避免的杂质。本发明所公开的低屈强比稀土钛耐候钢,具有力学性能稳定、综合性能良好、生产工艺简单的优点,其屈强比低≤0.75,不仅能够满足建筑行业对钢材的力学性能要求还具有良好的耐蚀耐候性,具有广阔的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN114571084A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210417154.5
申请日:2022-04-20
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC分类号: B23K26/24 , B23K26/60 , B23K26/14 , B23K35/38 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , G01N3/08 , G01N19/00
摘要: 本发明涉及冷轧板带生产技术领域,尤其是涉及一种低碳铝镇静钢酸轧工序的焊接方法。提供一种能确保酸轧工序稳定、高效生产的一种低碳铝镇静钢酸轧工序的焊接方法。所述焊接方法以宽度和厚度相互适应的多件低碳铝镇静钢钢卷为焊接对象,先对各低碳铝镇静钢钢卷需要焊接的端头进行修整,然后采用激光焊接的方式将各件低碳铝镇静钢钢卷沿长度方向两两相对的连接为一个整体的超长连续钢带;其中,焊接前后的两个钢卷中强度较高带钢的屈服强度应低于强度较低钢带屈服强度的2倍;所述低碳铝镇静钢钢卷焊接选用的衔接材的碳单量按下述公式计算的数值控制在0.011~0.35范围,所述碳当量计算公式为Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14(%)。
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公开(公告)号:CN114535809A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210361876.3
申请日:2022-04-07
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC分类号: B23K26/24 , B23K26/60 , B23K26/14 , B23K35/38 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/12 , G01N3/08 , G01N19/00
摘要: 本发明公开了一种屈服强度为380Mpa级的低合金钢及拼接方法,属于钢板酸轧工艺技术领域。提供一种能确保酸轧工序稳定、高效生产的屈服强度为380Mpa级的低合金钢,本发明还提供了一种用于所述低合金钢的拼接方法。所述的低合金钢为含有下述重量分组分的合金钢,所述的重量分组分至少包括C:0.04~0.12%,Si:0.15~0.50%,Mn:0.75~1.30%,P:0.020~0.030%,S≤0.010%,Als:0.010%~0.080%,N≤0.008%,Nb:0.015~0.050%,其余元素是Fe及不可避免的杂质。所述的拼接方法以宽度和厚度相互适应的多件380Mpa级的低合金钢钢卷为拼接对象,先对各件低合金钢钢卷需要拼接的端头进行修整,然后采用激光焊接的方式将各件低合金钢钢卷沿长度方向两两相对的连接为一个整体的超长连续钢带。
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公开(公告)号:CN114000064A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111274414.X
申请日:2021-10-29
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC分类号: C22C38/14 , C22C38/12 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C33/04 , B22D11/18 , C21D8/02
摘要: 本发明涉及一种厚度<4mm的超高强热轧钢带及其生产方法,钢带:C0.07‑0.14%,Mn1.70‑1.90%,Si0.05‑0.40%,P≤0.015%,S≤0.005%,Als0.010‑0.060%,N≤0.0040%,O≤0.0020%,Ti0.13‑0.17%,Mo0.15‑0.20%,V0.08‑0.12%,其余为Fe和不可避免的杂质,0.9≤([Ti]‑48[N]/14‑96[S]/32)/([C]‑12[S]/32)≤1.2。方法包括脱硫、转炉冶炼、LF精炼、RH真空精炼、钙处理、连铸、热轧、层流冷却和卷曲。对铸坯均质化、液析TiN控制、TiC析出相调控,优化工艺,降低成本。
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