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公开(公告)号:CN1071801C
公开(公告)日:2001-09-26
申请号:CN95196063.6
申请日:1995-11-03
申请人: 伯利恒钢铁公司
CPC分类号: C22C38/12 , C21D8/0226 , C21D8/0236 , C21D8/0247 , C22C38/004 , C22C38/14
摘要: 轧制制品,如热轧或冷轧的及退了火的板材和/或带材包括低碳钢中的有效量的钒,它产生特别适于汽车用途的改进了可烘烤硬化的产品。在该钢的合金成份中用钒来控制烘烤硬化性能,得以在其制造过程中以较低的温度固溶退火及规定了有效限制下更易于铸造的成份范围,和几乎不引起最终机构性能的改变。该钢的成份由(重量%):0.0005-0.1%的碳、0-小于0.04%的氮、0-小于0.5%的氮化物形成元素、0-0.5%的铝、0-最多为2.5%的锰、0.005-0.6%的钒及余量的铁及不可避免的杂质构成。
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公开(公告)号:CN1068633C
公开(公告)日:2001-07-18
申请号:CN96197034.0
申请日:1996-09-06
申请人: 伯利恒钢铁公司
发明人: 沙润·阿洛克
IPC分类号: C21C5/30
CPC分类号: C21C5/4673 , C21C5/30 , Y02P10/122
摘要: 测量BOF钢水的在吹碳含量%和/或第一次拉碳量(First Turn Down Carbon)的设备,包括装在具有测视宽的温度可调的外壳中光传感器,它包括防止其它炼钢粉尘和烟雾侵害的空气刷。该设备还包括产生与冶炼期吹入BOF中的氧量相对应的信号的装置和可偏程的控制器。使该逻辑控制器编程以便连续处理发自该信号发生装置的吹氧信号及收自光传感器的光强度信号。该程序根据从自发BOF转炉的同一时间中吹入此BOF中的氧量相应的最大光强度差计算该钢水的在吹碳含量%。
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公开(公告)号:CN1082098C
公开(公告)日:2002-04-03
申请号:CN96180128.X
申请日:1996-05-01
申请人: 伯利恒钢铁公司
IPC分类号: C22C38/12
CPC分类号: C22C38/12
摘要: 本文公开了轧制钢制品如经热轧或冷轧并退火处理的薄钢板和/或钢带,是在低碳钢中含有有效量的钒,以制成改善了烘烤硬化性的产品,该产品特别适合汽车应用。在合金钢化学成分中使用钒来控制烘烤硬化性,允许在其生产流程中在较低的温度下固溶处理退火,并确定了一个成分范围,该范围使得其更容易在其所需成分范围内铸造,导致产品最终机械性能变化较小。控制钒与碳的比例,保持其值约为10或更高,还能提高其抗时效性。
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公开(公告)号:CN1066353C
公开(公告)日:2001-05-30
申请号:CN95197501.3
申请日:1995-10-23
申请人: 伯利恒钢铁公司
发明人: 威廉·J·怀尔德
CPC分类号: B21B1/088 , B21B1/092 , B21B1/095 , B21B1/14 , B22D11/009 , B22D11/05 , B22D11/1206
摘要: 仅利用一具有固定宽度腹板辊的万能轧机直接由矩形板坯(12)制造凸缘型材,其中腹板辊的深度相应于成品的选定最终深度。起始板坯宽度取决于预期成品的腹板与凸缘面积之比。当腹板厚度在腹板辊间减小时,凸缘辊同时对腹板的纵向边缘面施加压力,使材料移向腹板中央。在每一道次中,应使板坯每一边缘面变厚,以便每一边缘处的板坯厚度超出起始板坯厚度。当轧制时,象凸缘辊一样,腹板辊应更加靠近。在辊的每一设定点处,已变形的腹板横截面应保持与成品面积比相同的固定腹板凸缘面积比。腹板和凸缘辊以预算的增量运动直至板坯呈现出便于用于建筑业的成品宽度(10)。
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公开(公告)号:CN1111611C
公开(公告)日:2003-06-18
申请号:CN99815699.X
申请日:1999-06-03
申请人: 伯利恒钢铁公司 , 浦项综合制铁株式会社
发明人: 沈宇灵 , 理查德·L·博德纳尔 , 俞张镕 , 周雄龙
CPC分类号: C21D8/0226 , C22C38/20 , C22C38/28
摘要: 一种耐候钢板的制造方法,其步骤包括建立如下的最小屈服强度钢板的厚度目标值:344MPa(50KSI)厚达10.16cm(4英寸);447MPa(65KSI)厚达3.81cm(1.5英寸);481MPa(70KSI)厚达3.17cm(1.25英寸)。把含有有效含量锰、碳、铌、钒、氮和钛的改进的耐候级合金铸成板坯。板坯被加热和粗轧成中间厚度钢板。根据最小屈服强度和厚度目标值,控制轧制中间厚度钢板并空冷或加速冷却。在控制合金化学组成、轧制和冷却条件下,最终厚度的钢板表现出不连续屈服,并用于以下应用需求中:最小屈服强度481MPa(70KSI)厚达3.17cm(1.25英寸);最小屈服强度447MPa(65KSI)厚达3.81cm(1.5英寸);最小屈服强度344MPa(50KSI)厚达10.16cm(4英寸)。
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公开(公告)号:CN1367848A
公开(公告)日:2002-09-04
申请号:CN99816009.1
申请日:1999-06-03
申请人: 伯利恒钢铁公司
发明人: 林民发 , 理查德·L·博德纳尔
CPC分类号: C22C38/58 , C21D1/84 , C21D8/0226 , C22C38/001 , C22C38/14 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48
摘要: 一种用改进的耐候级合金组合物制备耐候级钢板的方法,包括铸造、热轧和加速冷却的步骤。该组合物使用有效含量的锰、碳、铌、钼、氮和钛。在铸造后,加热钢坯或钢锭,并粗轧,以制备中间厚度板材。该中间厚度板材在受控的最终温度下轧制,并进行加速冷却。经过该受控的合金化学组成、轧制和冷却,在厚度高达4.0英寸的板材中,该最终厚度板材显示出连续的屈服,并可以用于需要达到最小屈服强度70KSI、抗拉强度为90-110KSI、在-10°F下摆锤V形缺口韧性值大于35ft-lbs的用途。
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公开(公告)号:CN1348506A
公开(公告)日:2002-05-08
申请号:CN99815699.X
申请日:1999-06-03
申请人: 伯利恒钢铁公司 , 浦项综合制铁株式会社
发明人: 沈宇灵 , 理查德·L·博德纳尔 , 俞张镕 , 周雄龙
CPC分类号: C21D8/0226 , C22C38/20 , C22C38/28
摘要: 一种耐候钢板的制造方法,其步骤包括建立如下的最小屈服强度钢板的厚度目标值:344MPa(50KSI)厚达10.16cm(4英寸);447MPa(65KSI)厚达3.81cm(1.5英寸);481MPa(70KSI)厚达3.17cm(1.25英寸)。把含有有效含量锰、碳、铌、钒、氮和钛的改进的耐候级合金铸成板坯。板坯被加热和粗轧成中间厚度钢板。根据最小屈服强度和厚度目标值,控制轧制中间厚度钢板并空冷或加速冷却。在控制合金化学组成、轧制和冷却条件下,最终厚度的钢板表现出不连续屈服,并用于以下应用需求中:最小屈服强度481MPa(70KSI)厚达3.17cm(1.25英寸);最小屈服强度447MPa(65KSI)厚达3.81cm(1.5英寸);最小屈服强度344MPa(50KSI)厚达10.16cm(4英寸)。
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公开(公告)号:CN1071606C
公开(公告)日:2001-09-26
申请号:CN95197302.9
申请日:1995-10-16
申请人: 伯利恒钢铁公司
发明人: 曼弗雷德·施密特
CPC分类号: B22D41/003 , B22D11/117 , B22D11/118
摘要: 用于容纳一钢水溶池的连铸中间包,包括设置在缓冲杆(5)下游的闸门(3),及设置在中间包闸门(3)和喷嘴(2)之间的电源(4)。闸门(3)用于接收由缓冲杆(5)发出的熔融金属输入流体,并使熔融金属流变为以派生流体,它们能将夹杂的杂质带向熔池上的渣粒盖,以此增强杂质的浮出。能源(4)提供了对派生流体恢复动能的方式并增加其在渣料盖下通过的数量,从而进一步增强了杂质的浮出能力。
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公开(公告)号:CN1209174A
公开(公告)日:1999-02-24
申请号:CN96180128.X
申请日:1996-05-01
申请人: 伯利恒钢铁公司
IPC分类号: C22C38/12
CPC分类号: C22C38/12
摘要: 本文公开了轧制钢制品如经热轧或冷轧并退火处理的薄钢板和/或钢带,是在低碳钢中含有有效量的钒,以制成改善了烘烤硬化性的产品,该产品特别适合汽车应用。在合金钢化学成分中使用钒来控制烘烤硬化性,允许在其生产流程中在较低的温度下固溶处理退火,并确定了一个成分范围,该范围使得其更容易在其所需成分范围内铸造,导致产品最终机械性能变化较小。控制钒与碳的比例,保持其值约为10或更高,还能提高其抗时效性。
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公开(公告)号:CN1196757A
公开(公告)日:1998-10-21
申请号:CN96197034.0
申请日:1996-09-06
申请人: 伯利恒钢铁公司
发明人: 沙润·阿洛克
IPC分类号: C21C5/30
CPC分类号: C21C5/4673 , C21C5/30 , Y02P10/122
摘要: 测量BOF钢水的在吹碳含量%和/或第一次拉碳量(First Turn Down Carbon)的设备,包括装在具有测视宽的温度可调的外壳中光传感器,它包括防止其它炼钢粉尘和烟雾侵害的空气刷。该设备还包括产生与冶炼期吹入BOF中的氧量相对应的信号的装置和可偏程的控制器。使该逻辑控制器编程以便连续处理发自该信号发生装置的吹氧信号及收自光传感器的光强度信号。该程序根据从自发BOF转炉的同一时间中吹入此BOF中的氧量相应的最大光强度差计算该钢水的在吹碳含量%。
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