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公开(公告)号:CN105970097B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201610582894.9
申请日:2016-07-21
申请人: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
IPC分类号: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/18 , C22C38/14 , C22C38/12 , C22C38/06 , C22C33/04 , C21D8/02
CPC分类号: Y02P10/212
摘要: 本发明公开了一种稀土处理屈服强度700MPa级防爆高强钢的生产方法,包括:冶炼、LF精炼、RH真空脱气、连铸、轧制、热处理。本发明通过合理的化学成分设计,采取上述制造工艺,获得一种显微组织为回火索氏体的稀土处理的防爆高强度钢板,具备抵御8KG TNT炸药的爆炸能力,能够满足防爆使用要求,应用效果较好。
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公开(公告)号:CN103627847B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310603583.2
申请日:2013-11-25
申请人: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于稀土钢生产的镧铈混合稀土铁合金,其化学成分按照重量百分比计,包括:镧≥4.0%、铈≥7.5%、0.02%≤碳≤0.05%、0.006%≤磷≤0.010%和0.004%≤硫≤0.005%,镧+铈<20%,其余为铁和杂质。本发明镧铈混合稀土铁合金用于冶炼高品质稀土钢时,由于比重接近于钢的比重,在精炼过程中可以快速熔入钢中,解决长期制约稀土在钢中加入的困难问题,同时还提高了稀土的收得率。
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公开(公告)号:CN106591713A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610937130.7
申请日:2016-11-02
申请人: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
CPC分类号: C22C38/04 , C21D1/18 , C21D8/0226 , C21D8/0247 , C21D2211/002 , C22C38/02 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50
摘要: 本发明提供一种高强度容器钢板及其制备方法,该高强度容器钢板的化学成分按重量百分比计包括:C:0.06~0.08%,Si:0.20~0.30%,Mn:1.3~1.5%,P:≤0.010%,S:≤0.005%,Nb:0.035~0.045%,Ni:0.20~0.30%,Cr:0.15~0.25%,Mo:0.15~0.25%、V:0.035~0.045%,Ti:0.01~0.02%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明提供的高强度容器钢板的抗拉强度大于610MPa,具有良好的塑性、优良的低温冲击韧性的低焊接裂纹敏感性钢板。钢板最终金相组织为回火索氏体和回火贝氏体。
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公开(公告)号:CN103614614A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310608985.1
申请日:2013-11-25
申请人: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
IPC分类号: C22C38/00
摘要: 本发明公开了一种用于稀土钢生产的镧铁合金,其成分按照重量百分比计,包括:镧8~20%、碳≤0.05%、磷≤0.010%和硫≤0.005%,其余为Fe和杂质。本发明生产的镧铁合金用于冶炼高品质稀土钢时,比重接近于钢的比重,在精炼过程中容易熔入钢中,提高了镧稀土的收得率;同时,可以起到加速稀土与钢中O、S、N、P等有害元素的化学反应,更加有利于钢中夹杂物的上浮排除,实现对钢水的深度净化,可提高钢材的塑性、冲压性能、低温冲击韧性、耐腐蚀性能等,还可以改善钢材的焊接性能。
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公开(公告)号:CN106399832B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201610941839.4
申请日:2016-11-02
申请人: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
摘要: 本发明提供一种高强度大线能量焊接用钢板及其制备方法。所述钢板的化学成分按重量百分比为C:0.08~0.10%、Si:0.20~0.30%、Mn:1.35~1.55、P:≤0.015%、S:≤0.010%、Ni:0.20~0.30%,Mo:0.10~0.20%,V:0.04~0.05%,Ti:0.008~0.015%,Alt:0.03~0.04%,稀土Ce:0.0005~0.0015%,余量为Fe和不可避免的杂质。该钢板抗拉强度大于610MPa,满足120KJ/cm以上焊接线能量的高强度调质钢板的需求。该钢板可用于建造大型原油储罐,适用于埋弧焊、气体保护焊、气电立焊等大线能量输入的焊接。
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公开(公告)号:CN105970097A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610582894.9
申请日:2016-07-21
申请人: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
IPC分类号: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/18 , C22C38/14 , C22C38/12 , C22C38/06 , C22C33/04 , C21D8/02
CPC分类号: Y02P10/212 , C22C38/04 , C21D6/005 , C21D8/0226 , C21D8/0263 , C22C33/04 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/18 , C22C38/32
摘要: 本发明公开了一种稀土处理屈服强度700MPa级防爆高强钢的生产方法,包括:冶炼、LF精炼、RH真空脱气、连铸、轧制、热处理。本发明还公开了一种稀土处理屈服强度700MPa级防爆高强钢。本发明通过合理的化学成分设计,采取上述制造工艺,获得一种显微组织为回火索氏体的稀土处理的防爆高强度钢板,具备抵御8KG TNT炸药的爆炸能力,能够满足防爆使用要求,应用效果较好。
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公开(公告)号:CN107177784B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610138929.X
申请日:2016-03-11
申请人: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
IPC分类号: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/08 , C22C38/16 , C22C38/18 , C21D8/02 , B21B37/74 , B21B45/02 , B21B37/56
摘要: 本发明公开了一种22mm厚规格X80大口径管线钢的轧制方法,包括:板坯的化学成分设计;粗轧阶段,粗轧中间坯厚度为68mm,开轧温度为1160~1180℃,末道次入口温度≤980℃,末道次压下率≥25%;精轧阶段,精轧开轧温度≤950℃,终轧温度为790~830℃,精轧压缩比≥3倍,累计压下率≥65%。本发明使热轧板卷具有良好的拉伸性能、低温冲击韧性、DWTT断裂韧性,并且具有优良的焊接性能。
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公开(公告)号:CN106399832A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610941839.4
申请日:2016-11-02
申请人: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
CPC分类号: C22C38/02 , C21D1/18 , C21D8/0226 , C21D8/0247 , C22C38/005 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14
摘要: 本发明提供一种高强度大线能量焊接用钢板及其制备方法。所述钢板的化学成分按重量百分比为C:0.08~0.10%、Si:0.20~0.30%、Mn:1.35~1.55、P:≤0.015%、S:≤0.010%、Ni:0.20~0.30%,Mo:0.10~0.20%,V:0.04~0.05%,Ti:0.008~0.015%,Alt:0.03~0.04%,稀土Ce:0.0005~0.0015%,余量为Fe和不可避免的杂质。该钢板抗拉强度大于610MPa,满足120KJ/cm以上焊接线能量的高强度调质钢板的需求。该钢板可用于建造大型原油储罐,适用于埋弧焊、气体保护焊、气电立焊等大线能量输入的焊接。
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公开(公告)号:CN103805836A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201310600912.8
申请日:2013-11-25
申请人: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
IPC分类号: C22C38/00
摘要: 本发明公开了一种用于稀土钢生产的铈铁合金,其化学成分按照重量百分比计,包括:铈8~12%、碳≤0.05%、磷≤0.010%、硫≤0.005%,其余为Fe和杂质。本发明生产的铈铁合金用于冶炼高品质稀土钢时,比重接近于钢的比重,在精炼过程中可以快速熔入钢中,提高了稀土的收得率,并且可准确控制钢中稀土的含量钢中,降低了稀土的成本;还可以起到加速稀土与钢中O、S、N、P等有害元素的化学反应,更加有利于钢中夹杂物的上浮排除,实现对钢水的深度净化,通过稀土微合金化的有效作用,进一步提高钢材的塑性、冷弯和冲压性能、厚度方向性能、低温冲击韧性。
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公开(公告)号:CN103627847A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310603583.2
申请日:2013-11-25
申请人: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于稀土钢生产的镧铈混合稀土铁合金,其化学成分按照重量百分比计,包括:镧≥4.0%、铈≥7.5%、碳≤0.05%、磷≤0.010%和硫≤0.005%,镧+铈<20%,其余为铁和杂质。本发明镧铈混合稀土铁合金用于冶炼高品质稀土钢时,由于比重接近于钢的比重,在精炼过程中可以快速熔入钢中,解决长期制约稀土在钢中加入的困难问题,同时还提高了稀土的收得率。
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