一种非接触式高温熔融钢渣组分自动测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114739923A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210310845.5

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明提出了一种非接触式高温熔融钢渣组分自动测量系统及方法,所述系统设置在炼钢炉门口前方的炼钢平台上,系统包括:高温熔融钢渣成分测量探头、数据在线解析及计算控制系统、机械运动及控制系统和高温冷却及清洁控制系统;数据在线解析及计算控制系统分别与高温熔融钢渣成分测量探头、机械运动及控制系统和高温冷却及清洁控制系统动态数据连接。炼钢平台上设有运动机构,高温熔融钢渣成分测量探头固定安装在运动机构上,运动机构用于沿炼钢平台将高温熔融钢渣成分测量探头移动至待机位置或测量位置。本发明实现了在冶炼过程中非接触、远距离,在无需取样的条件测量钢渣中各种组分的,有效提高了分析效率。

    具有低碳当量系数的大厚度承压设备用钢板及生产方法

    公开(公告)号:CN105112780B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201510554717.5

    申请日:2015-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种具有低碳当量系数的大厚度承压设备用钢板及经济型生产方法。所述钢板的化学成分及重量百分比含量为:C:0.15%‑0.18%、Si:0.25%‑0.35%、Mn:1.40%‑1.60%、S≤0.008%、P≤0.015%、Nb≤0.50%、Ti≤0.30%、Alt≥0.20%,其余为Fe和微量杂质。碳当量系数(CEV)≤0.43%。本发明基于低碳当量系数,采用了在C‑Si‑Mn成分体系的基础上仅添加Nb、Ti微合金元素的经济型成分设计,确保钢板获得良好的焊接性能。配合正火热处理及正火热处理后的加速冷却技术的实施,可以获得80‑100mm厚度低碳当量系数的大厚度承压设备用钢板。钢板的厚度方向为细小均匀的铁素体+珠光体显微组织,钢板具有较高的强度和断后伸长率,厚度方向的维氏硬度控制在10HV10以内,钢板t/4和t/2厚度0℃、‑20℃冲击性能高,适合大型的承压设备制造。

    防止热处理炉炉底辊结瘤的钢板热处理方法

    公开(公告)号:CN107190123A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710378913.0

    申请日:2017-05-25

    CPC classification number: C21D1/18 B08B1/002 B08B1/02 C21D9/0081

    Abstract: 本发明公开了一种防止热处理炉炉底辊结瘤的钢板热处理方法,包括如下步骤:1)将需要淬火或正火热处理的热轧态钢板的下表面进行抛丸处理;2)钢板入炉前通过辊道间的钢丝刷和树脂辊刷对钢板下表面进行清扫;3)对钢板的下表面进行质量检测,当质量不满足要求时重新进行步骤1)和2)中的抛丸和清扫操作直至质量合格;4)热轧态钢板进入辊底式连续热处理炉进行加热;5)利用高压水进行淬火处理或空冷进行正火。本发明具有操作简便、成本低、生产效率高等优势,且所生产的淬火或正火钢板下表面质量高,节省了大量的人力和经济投入。

    一种易切削耐磨钢板及其制备方法

    公开(公告)号:CN105779867B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201610136448.5

    申请日:2016-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种易切削耐磨钢板及其制备方法,以质量百分比计,所述钢板的化学成分包含:C:0.25‑0.32%、Si:0.15‑0.45%、Mn:1.00‑1.30%、P≤0.025%、S:0.010‑0.020%、Ti:0.012‑0.040%、Cr:0.25‑0.50%、B:0.0005‑0.0030%、Al:0.010‑0.040%、N≤0.004%、O≤0.003%、H≤0.0002%,其余为Fe和不可避免的夹杂,其中Ti和N含量满足Ti/N=3~8;P和S含量满足P+S≤0.040%。本发明通过对合金成分的科学合理设计,产品轧后经淬火加回火处理,制得的耐磨钢板厚度在8‑70mm之间,布氏硬度在HBW430‑520之间,抗拉强度大于1350MPa,工艺简单,成本低,产品硬度高、强度高且易于切削,尤其解决了硬度高强度高难于加工的行业难题。可广泛应用于对要求硬度高、强度高、易于切削加工的工程机械刀刃板等产品上。

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