高抗拉强度低碳贝氏体厚钢板及其生产方法

    公开(公告)号:CN1786245A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200410096794.2

    申请日:2004-12-08

    IPC分类号: C22C38/16 C22C33/04 B23P23/04

    摘要: 本发明提供了一种高抗拉强度低碳贝氏体厚钢板及其生产方法,其化学成分含量(Wt%)为:C 0.052%~0.08%、Si 0.1%~0.5%、Mn1.65%~1.90%、Nb 0.015%~0.060%、Ti 0.005%~0.03%、B 0.0005%~0.003%、Mo 0.25%~0.50%、Cu 0.62%~0.85%、Ni 0.42%~0.80%、Al 0.015%~0.05%,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明以成本低廉的Mn元素作为主要添加元素,将Cu、Mo、Ni、Nb、B等元素对贝氏体转变的作用充分联合应用。该钢种碳含量低,低温韧性好,焊接性能优良,具有优良的冷弯成型性能;Nb、Ti元素含量低,适合于大工业化连铸生产。本发明采用TMCP+RPC+T工艺可获得抗拉强度900N/mm2级别以上的高强度、高韧性钢种。采用较低的钢坯加热温度,既节能又提高了钢的低温韧性。产品适用于工程机械、采挖机械、重型汽车及海洋设施等领域。

    一种屈服460MPa级低密度中板及其制备方法

    公开(公告)号:CN116791003A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310741959.X

    申请日:2023-06-21

    摘要: 一种屈服460MPa级低密度中板及其制备方法,属于低密度钢技术领域。化学成分的质量百分比为:C 0.30‑0.46%,Al 4.8‑5.7%,Mn 18.1‑22.3%,Nb0.015‑0.06%,O 0.0005‑0.0010%,Si 0.05‑0.20%,S≤0.005%,P≤0.005%,N≤0.0005%,余量为Fe和不可避免的杂质。该屈服460Mpa级低密度中板的制备方法包含以下步骤:冶炼铸锭、控温轧制、正火热处理。本发明的低密度中板的微观组织为等轴奥氏体组织,具有460Mpa以上的屈服强度,断后延伸率超过40%,‑40℃夏比冲击功大于100J,密度小于7.36g/cm3。

    一种低成本高强韧140ksi钢级无缝钢管及其制备方法

    公开(公告)号:CN113862560A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111040449.7

    申请日:2021-09-06

    摘要: 一种低成本高强韧140ksi钢级无缝钢管的制备方法,质量百分比为:C:0.15‑0.25%,Si:0.15‑0.30%,Mn:1.2‑1.6%,Cr:0.3‑0.4%,Nb:0.01‑0.03%,B:0.0012‑0.002%,余为Fe和杂质。采用两步淬火加电磁感应回火的调质热处理工艺:首先,轧制好的无缝钢管在900‑950℃奥氏体化30‑90分钟后水冷至室温,然后再在860‑880℃奥氏体化30‑90分钟后水冷至室温,最后采用电磁感应加热至500‑550℃后空冷至室温。本发明制造的钢管具有高强度高韧性:室温屈服强度大于965MPa,抗拉强度大于1034MPa,延伸率大于16%;0℃夏比冲击功大于120J。本发明高强韧V140钢级无缝钢管较常规Cr‑Mo系钢成本低廉,且强韧性匹配超过API标准,达到英国能源部指导性技术文件规定韧性要求,即冲击功值达到屈服强度值的1/10,可应用于对低温韧性要求高的油气田开采。

    一种铁素体/珠光体显微组织定量化分析方法

    公开(公告)号:CN112268762A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011011098.2

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: G01N1/28 G01N1/32 G01N15/02

    摘要: 一种铁素体/珠光体显微组织定量化分析方法。1)截取统一尺寸的金相样品,经镶嵌、磨光、抛光后得到金相磨面,然后采用3%的硝酸酒精溶液侵蚀;2)将侵蚀后的样品,在电解液(85%酒精、10%高氯酸、5%甘油)中18V恒压电解15秒钟左右;3)将电解后的样品进行EBSD表征,得到样品相比例及>15°晶界分布图;4)将得到的图片数字化定量分析,得到样品中珠光体、铁素体的体积分数以及得出铁素体的晶粒尺寸分布和平均晶粒大小。本发明实现了精确测得铁素体、珠光体的体积分数及铁素体的晶粒尺寸分布和平均晶粒大小,为准确识别铁素体/珠光体双相钢的微观组织定量分析提供了一种新方法。实现铁素体/珠光体比例和晶粒统计的数字化结果,为新材料研发提供组织分析数字化方法。

    基于扫描电镜背散射模式下的纳米析出物图像获取方法

    公开(公告)号:CN111220637A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010048522.4

    申请日:2020-01-16

    IPC分类号: G01N23/2202 G01N23/2251

    摘要: 本发明提供了一种基于扫描电镜背散射模式下的纳米析出物图像获取方法,该方法包括如下步骤:样品预处理、电解双喷减薄、低温侵蚀、扫描电镜拍摄,得到纳米析出物形貌图像。本发明通过降低样品厚度,实现了提高样品导电性能,降低磁性影响的目的,从而提高了扫描电镜下钢材料中纳米析出物图像的成像质量,相比于传统制样与拍摄方法,可以得到更高倍数、更为清晰的图像,对析出物形貌观察与尺寸、分布统计具有一定意义。

    一种调控耐候钢表面锈层颜色处理液及其处理方法

    公开(公告)号:CN107858672B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201711107588.0

    申请日:2017-11-11

    IPC分类号: C23C22/05 C23C22/78 C23C22/76

    摘要: 本发明涉及一种调控耐候钢表面锈层颜色处理液及其处理方法,所述处理液包括用于耐候钢表面腐蚀上色的前驱液和用于巩固耐候钢表面腐蚀上色后得到的锈层颜色的稳定液,所述前驱液包括使耐候钢表面锈层为红色的前驱液A液、使耐候钢表面锈层为黄色的前驱液B液和使耐候钢表面锈层颜色为红中发蓝的前驱液C液中的任意一种或任意两种或任意两种以上。本发明利用三原色复合调控可以调配出任意颜色这一原理,在耐候钢表面顺序喷淋前驱液和稳定液,处理后的耐候钢表面锈层具有在不敷加涂层的情况下呈现较为美观的视觉效果,且锈层颜色根据三原色复合原理使其具有可调控性等优点。本发明属于金属腐蚀与防护技术领域。

    一种钢铁材料系列温度冲击功统计和预测方法

    公开(公告)号:CN110018065A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910352783.2

    申请日:2019-04-29

    摘要: 本发明提供一种钢铁材料系列温度冲击功统计和预测方法,属于钢铁材料系列温度冲击功预测技术领域。该方法首先选取金相试样和冲击试样,然后利用腐蚀液对金相试样进行侵蚀,获取金相图像并使用图像处理软件进行处理,统计有效晶粒尺寸;再对冲击试样进行系列温度冲击测试,统计冲击功;进而对有效晶粒尺寸数据与冲击功数据进行预处理并建立预测模型;统计待测样品的有效晶粒尺寸数据并进行预处理;最后使用预测模型对待测样品进行预测即可得到冲击功等级预测结果及不同冲击功等级几率分布情况。该方法相比传统的Cottrell-Petch关系,具有更加准确、科学的特点。

    一种评价耐候钢锈层保护能力大小的方法

    公开(公告)号:CN108037062A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711160278.5

    申请日:2017-11-20

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明涉及一种评价耐候钢锈层保护能力大小的方法,所述方法通过耐候钢锈层的吸醇、脱醇测试,得到所述耐候钢锈层的增失重并用来判定锈层吸脱醇速率;并由所述耐候钢锈层的吸醇、脱醇测试得到所述耐候钢锈层的残余吸醇量m残以计算锈层颗粒的比表面积大小,评价所述耐候钢锈层的保护能力大小。本发明的方法操作过程更加简便,测试效率更高,测试结果更加准确可信,更真实地反映耐候钢锈层的保护能力的大小;属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料领域。