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公开(公告)号:CN105132701A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510504848.2
申请日:2015-08-17
申请人: 东北大学 , 山西太钢不锈钢股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种电渣重熔制备镍基合金用的渣系及其使用方法,所述渣系的化学成分按质量百分比计包括:CaF2:65%~70%、A12O3:10%~16%、CaO:10%~16%、MgO:2%~5%、TiO2:2%~5%,其中,杂质的含量不大于0.8%。在使用所述渣系时,将配制好的渣料经烘烤后加入到氩气保护电渣炉结晶器中化渣,然后重熔700℃先进超超临界燃煤锅炉镍基合金,重熔后缓冷出模。根据本发明的电渣重熔制备镍基合金用的渣系及其使用方法可有效降低合金中易氧化元素的烧损并使其头尾分布均匀,减轻元素的偏析程度,并能有效解决电渣重熔表面质量问题。
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公开(公告)号:CN118734659B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411217533.5
申请日:2024-09-02
申请人: 东北大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06F111/10
摘要: 本发明属于智能冶金工程技术领域,公开一种电弧炉熔池温度的动态软测量方法及系统。根据电弧炉的尺寸和生产数据建立电弧炉平熔池冶炼的数值模拟模型,涵盖电弧、底吹、吹氧、喷碳、废钢加料和泡沫渣。通过实际熔池温度数据修正模型,蒙特卡罗方法生成边界条件组合,建立数值模拟数据库。然后,建立能量守恒方程和物理信息神经网络模型,利用时间序列神经网络进行训练,得到用于实时预测的模型。系统采集实时数据,输入训练后的模型进行熔池温度预测,并根据预测结果调整电弧炉操作。系统通过用户界面模块显示预测结果、操作参数和控制建议。该方法和系统能有效提高电弧炉熔池温度预测的准确性,优化生产过程,提高钢水质量,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN118795856A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411281854.1
申请日:2024-09-13
申请人: 东北大学
IPC分类号: G05B19/418 , C21C5/52 , G06N3/0442 , G06N3/08
摘要: 本发明属于冶金工业技术领域,公开了一种基于目标碳含量的电炉喷碳吹氧工艺控制方法及系统。构建熔池温度实时预测模型,通过实时读取石灰量、电耗量、烟气成分和温度、氧耗量、碳粉量、连续加入废钢量、天然气量、炉体重量,预测熔池温度。根据烟气成分中的一氧化碳和二氧化碳体积分数、烟气总体积和钢液总质量计算熔池碳含量,并结合碳和氧的活度系数及当前熔池温度,计算熔池氧含量。依据目标终点碳含量与当前熔池碳含量的差异,确定碳粉或氧气的额外加入量,控制碳氧加入过程。系统包括数据采集、温度预测、碳氧计算、加料控制、报警和可视化模块。本发明能够精确控制电炉炼钢过程中的碳氧含量,提高生产效率和产品质量。
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公开(公告)号:CN118600138A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410283542.8
申请日:2024-03-13
申请人: 东北大学 , 辽宁省沈抚改革创新示范区东大工业技术研究院
摘要: 本发明公开了一种电弧炉出钢控制方法、系统及设备,涉及冶炼工艺及设备领域,该方法包括:根据特定钢种最优冶炼条件下的物料配比方案确定总高度上限、总重量上限和渣金界面上限;冶炼该钢种时,获取炉内炉渣恒定后的炉渣和钢液的总高度和炉渣密度;由总高度计算炉渣和钢液的总体积;获取炉内炉渣恒定后的钢液密度以及炉渣和钢液的总重量;由炉渣密度、总体积、钢液密度和总重量计算钢液体积;由钢液体积和目标电弧炉的几何形状模型计算目标电弧炉的渣金界面高度;由总高度、总高度上限、总重量、总重量上限、渣金界面高度及渣金界面上限控制出钢时间。本发明解决了电弧炉渣金界面高度不易测量和出钢出渣较难控制的问题,提高出钢效率。
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公开(公告)号:CN118028714A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410375827.4
申请日:2024-03-29
申请人: 辽宁省沈抚改革创新示范区东大工业技术研究院 , 东北大学
IPC分类号: C22C38/44 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/06 , C22C33/04 , C21C7/04 , C21C7/06 , C21C7/10 , C21C7/064 , C22B9/18 , C22B9/00
摘要: 本发明提供了一种超纯316L(N)奥氏体不锈钢及其制备方法,涉及冶金技术领域。本发明提供了VIM+IESR双联冶炼工艺。其中,VIM采用“先加FeO控铝、再经真空碳脱氧预处理、最后Mg+Ca复合脱氧脱硫”的超纯净联合控制工艺,IESR进一步除杂及净化,能实现316L(N)奥氏体不锈钢控铝及深脱O、深脱S和夹杂物有效改性处理,从而满足半导体装备和核电等领域对超纯度不锈钢材料的迫切需求。
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公开(公告)号:CN117987747A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410375876.8
申请日:2024-03-29
申请人: 东北大学 , 辽宁省沈抚改革创新示范区东大工业技术研究院
摘要: 本发明提供了一种超高纯316L不锈钢及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明提供了VIM(先加FeO控铝、再经真空C脱氧预处理、最后Mg+Ca复合处理深脱O和深脱S)+VAR双联冶炼工艺,实现了超高纯316L不锈钢控铝及深脱O、深脱S、深脱H和夹杂物高效去除,从而满足半导体装备对超高纯度不锈钢材料的迫切需求。
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公开(公告)号:CN116306176B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310551702.8
申请日:2023-05-17
申请人: 东北大学
IPC分类号: G06F30/23 , B22D46/00 , G06F30/10 , G06F119/12 , G06F119/08
摘要: 本发明公开一种高氮不锈钢铸锭的模铸方法、系统及设备,涉及高氮不锈钢铸造技术领域,该方法包括确定基准影响工艺参数组;利用基准影响工艺参数组对目标高氮不锈钢进行模铸实验,得到基准疏松高度占比;构建二维实体模型;根据二维实体模型和基准影响工艺参数组建立模铸过程中气泡运动模型;获取基准气泡逸出时间;根据非影响工艺参数、模铸设备参数以及基准疏松高度占比构建疏松高度占比模型;根据非影响工艺参数、模铸设备参数以及基准气泡逸出时间构建气泡逸出时间模型;利用疏松高度占比模型和气泡逸出时间模型确定最佳工艺参数。本发明能够快速确定目标高氮不锈钢钢种的最佳铸造工艺参数,以此获得高质量的高氮不锈钢铸锭。
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公开(公告)号:CN116306176A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310551702.8
申请日:2023-05-17
申请人: 东北大学
IPC分类号: G06F30/23 , B22D46/00 , G06F30/10 , G06F119/12 , G06F119/08
摘要: 本发明公开一种高氮不锈钢铸锭的模铸方法、系统及设备,涉及高氮不锈钢铸造技术领域,该方法包括确定基准影响工艺参数组;利用基准影响工艺参数组对目标高氮不锈钢进行模铸实验,得到基准疏松高度占比;构建二维实体模型;根据二维实体模型和基准影响工艺参数组建立模铸过程中气泡运动模型;获取基准气泡逸出时间;根据非影响工艺参数、模铸设备参数以及基准疏松高度占比构建疏松高度占比模型;根据非影响工艺参数、模铸设备参数以及基准气泡逸出时间构建气泡逸出时间模型;利用疏松高度占比模型和气泡逸出时间模型确定最佳工艺参数。本发明能够快速确定目标高氮不锈钢钢种的最佳铸造工艺参数,以此获得高质量的高氮不锈钢铸锭。
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公开(公告)号:CN115992330A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310125806.2
申请日:2023-02-17
申请人: 东北大学 , 辽宁省沈抚改革创新示范区东大工业技术研究院
IPC分类号: C22C38/00 , C22C38/58 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/54 , C22C38/52 , C22C38/48 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C33/04
摘要: 本发明提供了一种高氮低钼超级奥氏体不锈钢及其合金成分优化设计方法,属于合金材料技术领域。本发明以“降Mo增N”为核心,合理匹配Cr、Mn、Ni等主合金元素含量,并辅以Nb、RE、B等微合金元素调控的合金设计新思路,并最大限度地控制O、Al、S和P等有害杂质元素含量,设计出原料成本和制造难度较低,具有较好的组织稳定性、优异的耐腐蚀能力和突出的综合力学性能的新型超级奥氏体不锈钢,能解决或缓解现有超级奥氏体不锈钢存在的成本高昂、析出敏感性强、高温热塑性差、轧制易开裂、耐腐蚀性能和综合力学性能有待进一步提升等共性问题。
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公开(公告)号:CN115287463A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210685495.0
申请日:2022-06-15
申请人: 东北大学
摘要: 本发明涉及一种电渣重熔N06625镍基合金焊材用渣系、制备方法及使用方法。上述渣系按质量百分比计,包括如下组分:CaF2:58‑62%,Al2O3:15‑19%,CaO:15‑19%,Na2O:2.0‑4.0%,TiO2:2.0‑4.0%;余量为杂质,杂质的含量≤1%,前述各项之和为100%;所述杂质包含SiO2,SiO2的含量占渣系总量≤1%。本发明通过调整渣系中各个组分的配比使得渣系的熔点、密度以及黏度满足电渣重熔N06625镍基合金焊材的生产,既能减少N、O气体和S等杂质元素,控制夹杂物的数量,还能够控制合金中易氧化元素Al、Ti的烧损,保证焊材的头尾均匀性。
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