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公开(公告)号:CN106498146A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610893879.6
申请日:2016-10-13
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C21D9/50
CPC分类号: C21D9/50
摘要: 一种改善厚板(30-80mm厚)多道焊焊接接头低温韧性的焊后热处理方法,属于金属材料领域。该方法包括三步或两步热处理过程,奥氏体区淬火或未经淬火、两相区退火和临界区回火。焊接接头(30-80mm厚)在奥氏体区(Ac3~1000℃)经过10~60min保温处理后,进行水淬以消除接头局部组织和性能不均;将淬火接头重新加热至两相区的低温区,保温10~60min后空冷或水淬至室温;最后将接头置于临界回火温度区间保温10~60min后空冷至室温,促进M/A组元的回转,并形成有利于提高韧性的稳定残余奥氏体。本发明方法显著提高了焊缝及母材的低温韧性和均匀延伸率,使得母材与接头的性能达到同一级别。且工艺简单,成本低廉,实用性强。本发明所采用的方法能使焊缝金属-40℃冲击功由小于40J提高到70J以上。
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公开(公告)号:CN103225045A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310146575.X
申请日:2013-04-24
申请人: 北京科技大学
摘要: 屈服强度690MPa级高塑性中厚板钢的制备方法,属于金属材料领域。合金钢成分为:C:0.10%,Mn:2.0~2.5%,Si:0.4~0.8%,Al:0.4~0.8%,Nb:0.06-0.10%,Cu:1.0%,Ni:0.5-1.0%,Mo:0.10~0.30%,余量为Fe和不可避免的杂质。具体工艺为:通过冶炼、轧制获得合金板,将钢板加热至两相区保温一段时间后空冷,再加热、回火后空冷,获得大量残余奥氏体和纳米尺度析出物。制得的钢板的残余奥氏体含量达20%以上,屈服强度高于690MPa,均匀延伸率高于19%,总延伸率高于30%,强塑积高于26000MPa%。工艺简单,成本低廉,实用性强。
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公开(公告)号:CN102251178A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110168036.7
申请日:2011-06-21
申请人: 北京科技大学
摘要: 一种在热扰动下保持恒定硬度的高强度低合金钢的制备方法,涉及制造高强度低合金钢的合金设计和机械热处理工艺,其合金的含碳量小于0.070%,采用铌、钛、钒、铜等能够产生明显的沉淀硬化现象的元素进行微合金化;在两阶段轧制后通过小水量喷淋使钢板以5~20℃/s的速率冷却至室温,最后将钢板在550~650℃回火15~30分钟,使得高强度低合金钢在使用过程中受到热扰动时铌、钛、钒、铜等元素引起的沉淀硬化与组织的软化在较长时间内相互抵消,从而使高强度低合金钢能够在热扰动下长时间保持恒定硬度;在高强度低合金钢使用前对其施加一定量的预应变,进一步提高了高强度低合金钢的在热扰动下保持恒定硬度的性能。
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公开(公告)号:CN101509861B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200910080987.1
申请日:2009-03-31
申请人: 北京科技大学
摘要: 一种耐候钢锈层保护能力大小的判定方法,属于钢铁材料在大气环境中的腐蚀。本方法提出采用失重与增重相结合的方法判定腐蚀产物中水分的得失情况,采用脱水测试和吸水测试,并通过脱水、吸水测试的循环交替进行,直到试样吸、脱水速率不再变化为止,由此判定腐蚀产物脱水和吸水的难易,从而判定耐候钢锈层保护能力大小。本方法克服了现有判定钢耐候性的检测手段都忽视了水分的重要作用的不足,不仅真实地反映耐候钢锈层的保护能力,使判定结果更加真实可靠,而且过程更加简单易行。
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公开(公告)号:CN100455692C
公开(公告)日:2009-01-28
申请号:CN200610125365.2
申请日:2006-12-08
申请人: 武汉钢铁(集团)公司 , 北京科技大学
IPC分类号: C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/58 , C21C7/072 , C21C7/10 , C21D8/00 , C21D1/18 , C21D11/00 , B21B37/00
摘要: 本发明涉及一种高强度耐候钢的生产方法,属低合金钢制造领域。本发明创新点在于钢的成分及钢的生产方法,它在成分设计上采用极低磁、Cu-Cr-Ni-Mo-Nb的加入及Ti-Al-Zr中的两种或两种以上复合添加,将碳含量控制在接近或小于常温下碳在α-Fe中的最大溶解度0.0218%,以减少或抑制渗碳体的析出,保证主控组织为均匀的贝氏体组织,以得到优良的耐候性能;本发明钢采用淬火+回火工艺生产,具有优良的耐候性,优异的低温韧性和焊接性,钢板沿板厚方向上的微观组织和力学性能均匀,对于小于或等于50mm厚度钢板在常温下焊接时,焊前不用预热,焊后不需热处理,提高了焊接效率,可广泛用于桥梁、建筑、交通、海洋平台等工程结构。
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公开(公告)号:CN118374738A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410477679.7
申请日:2024-04-19
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/14 , C22C38/00 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21D1/26 , B21B1/02
摘要: 本发明提供了一种超细晶δ‑铁素体基低密度钢中厚板及其制备方法,属于金属合金领域。本发明成分的重量百分比为C:0.002~0.12%、Al:3.5~6.5%、Mn:0.6~1.5%、B:0.01~0.20%、Ti:0.001~0.3%、Si:0.1~0.8%,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明通过引入Ti‑B自生第二相和三阶段轧制+在线退火,再结晶退火可将10~25mm中厚的δ‑铁素体基低密度钢的平均晶粒尺寸细化至12μm以下,其0℃下横向V口试样的夏比冲击功大于100J,且有着优异的耐蚀性能。
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公开(公告)号:CN117626136A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311472183.2
申请日:2023-11-07
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明提供一种高强度高塑性热轧高锰NPR钢及其制备方法,属于高锰钢制备技术领域。本发明所述高锰钢的化学成分按质量百分比计为:C:0.3~0.6%,Mn:20~25%,Nb:0.02~0.05%,S≤0.005%,P≤0.005%,其余为Fe和不可避免的杂质元素。制备方法包括以下步骤:采用真空冶炼技术,浇筑成坯;对板坯进行加热保温;保温后的板坯进行高温连续轧制;终轧结束后水淬至室温。本发明通过调配材料中奥氏体和ε马氏体的体积分数来控制材料的综合性能,依据上述步骤制备的高锰NPR钢屈服强度为300~400Mpa,抗拉强度为1000~1200Mpa,加工硬化指数≥0.85,断后延伸率为85~95%,强塑积≥96Gpa·%。
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公开(公告)号:CN113862560B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202111040449.7
申请日:2021-09-06
申请人: 北京科技大学
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。
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公开(公告)号:CN112011736B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010822557.9
申请日:2020-08-13
申请人: 北京科技大学 , 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C21D6/00 , C21D8/00 , C22C33/04 , B21B37/74
摘要: 本发明提供了一种含稀土的460MPa级建筑用抗震耐蚀耐火钢的制备方法,属于建筑钢领域。其化学成分为:C:0.085‑0.115%,Mn:1.20‑1.40%,Si:0.25‑0.35%,Cr:0.35‑0.55%,Mo:0.01‑0.10%,Nb:0.02‑0.06%,V:0.02‑0.06%,Cu:0.10‑0.20%,Ni:0.1‑0.3%,P:0‑0.01%,S:0‑0.01%,RE:0.05‑0.10%,其余为Fe和不可避免的微量的化学元素。采用真空冶炼并浇铸成坯,一阶段热轧成型,空冷至室温。本发明通过添加稀土元素,能有效调控钢材组织,所制得的钢屈服强度Rel≥460MPa,抗拉强度Rm≥570MPa,屈强比低于0.75,延伸率A≥25%,冲击吸收功Akv(‑40℃)≥80J,相对腐蚀速率(以Corten A为标准)低于60%,可有效减小贝氏体岛状物尺寸、增加铁素体中的析出速度和数量、减小点腐蚀的发生,达到提升钢的抗震、耐蚀、耐火性能的目的。在建筑用钢领域具有一定实际意义。
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公开(公告)号:CN111220637B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202010048522.4
申请日:2020-01-16
申请人: 北京科技大学
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。
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