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公开(公告)号:CN115090841A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202211019219.7
申请日:2022-08-24
申请人: 北京科技大学 , 南京钢铁股份有限公司 , 吕梁建龙实业有限公司
IPC分类号: B22D11/108 , B22D2/00
摘要: 本发明公开一种研究覆盖剂在中间包运动行为的装置及使用方法,属于金属熔体与渣层在冶金容器内运动行为的实验模拟装置及使用方法的技术领域。所述装置包括钢包模型、中间包模型、长水口模型和中间包出水口模型;所述使用方法是通过选择与中间包液态渣和固态渣的物理及流动特性近似的油脂来模拟中间包覆盖剂,再将覆盖剂分散装入水溶性纸袋中,然后加入中间包水面溶解后释放油脂,控制水温、性纸袋的厚度和油脂的属性等,以模拟不同物性的覆盖剂在中间包的运动行为。本发明能够基于实际生产中中间包开浇和稳态浇注工况,通过调整加热速率和水流量等参数控制油脂在不同温度下的液态和固态比例,从而模拟出实际生产中间包覆盖剂的运动行为。
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公开(公告)号:CN115090841B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211019219.7
申请日:2022-08-24
申请人: 北京科技大学 , 南京钢铁股份有限公司 , 吕梁建龙实业有限公司
IPC分类号: B22D11/108 , B22D2/00
摘要: 本发明公开一种研究覆盖剂在中间包运动行为的装置及使用方法,属于金属熔体与渣层在冶金容器内运动行为的实验模拟装置及使用方法的技术领域。所述装置包括钢包模型、中间包模型、长水口模型和中间包出水口模型;所述使用方法是通过选择与中间包液态渣和固态渣的物理及流动特性近似的油脂来模拟中间包覆盖剂,再将覆盖剂分散装入水溶性纸袋中,然后加入中间包水面溶解后释放油脂,控制水温、性纸袋的厚度和油脂的属性等,以模拟不同物性的覆盖剂在中间包的运动行为。本发明能够基于实际生产中中间包开浇和稳态浇注工况,通过调整加热速率和水流量等参数控制油脂在不同温度下的液态和固态比例,从而模拟出实际生产中间包覆盖剂的运动行为。
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公开(公告)号:CN117655299A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311319715.9
申请日:2023-10-12
申请人: 南京钢铁股份有限公司 , 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种生产AH36钢150mm×(2800‑3200)mm超宽板坯的高拉速连铸工艺;属于高拉速连铸领域;其工艺流程为:BOF‑LF/VD精炼炉→钢包回转台→单流中间包→多孔浸入式水口→在线调宽结晶器→气水二冷→空冷→火切堆垛;本发明中AH36钢拉速提高20%~60%,板坯低倍质量合格,产品无质量异议,同时铸机生产潜能进一步释放,降低了生产成本和吨钢CO2排放量,改善了炉机匹配关系;AH36钢拉速提高之后,铸机生产节奏加快,同一周期内产能增加10%~62%,加热炉等能量损耗减少约18~25%;另外,其提高企业AH36钢连铸生产效率,满足客户对船板用钢的质量要求,并提高生产自动化水平、提高碳排放控制水平、降本增效,提高企业竞争力。
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公开(公告)号:CN118847697A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410963645.9
申请日:2024-07-18
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: B21B1/16
摘要: 本发明公开了一种中碳钢棒材亚临界区超细晶轧制方法;属于超细晶棒材制备技术领域,其操作步骤如下:步骤(1):变形工具设计及变形参数的确定;步骤(2):变形工具加工制备及安装;步骤(3):变形参数调整;步骤(4):坯料加热;步骤(5):轧制试验。在本发明的轧制方法中,通过坯料的螺旋运动形成的压缩扭转复合塑性变形,实现了累积面积减缩率高达73%的通体超大塑性变形,这样可以使得晶粒细化程度进一步得到提升,从而满足更高使用性能的要求。
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公开(公告)号:CN118577750A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410735315.4
申请日:2024-06-07
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: B22D11/111 , B22D11/116 , B22D41/00
摘要: 本发明公开了一种改善单流板坯钢水纯净度的连铸方法,中间包内钢液高度控制为1000mm,中间包设置2个挡墙包括第一挡墙与第二挡墙,第一挡墙与第二挡墙的厚度为80mm‑100mm,第一挡墙与第二挡墙将中间包分为冲击区、净化区与浇注区,3个区域的体积比为2:3:3;所述冲击区设有稳流器约束进入冲击区内的钢液流动;所述浇注区设有水口。本发明包括中间包结构设计和中间包覆盖剂相匹配,实现中间包内夹杂物充分上浮,与中间包覆盖剂相接触,最终进入中间包覆盖剂中,实现钢液在中间包内的纯净化。
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公开(公告)号:CN117253556A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311229589.8
申请日:2023-09-22
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: G16C20/20 , G16C60/00 , G16C20/70 , G06F30/27 , G06N3/0985 , G06N3/044 , G06N3/045 , G06F119/14 , G06F111/08
摘要: 本发明公开了一种利用深度学习技术逆向推导钢材成分和加工工艺的方法;属于钢铁材料加工领域,操作步骤如下:数据采集和预处理、深度神经网络模型构建、模型训练和学习、预测和识别、模型结果验证。本发明的特点是提高生产效率、降低成本、提高产品质量、优化资源利用及加强技术创新;本发明旨在提高钢材的成分设计和加工工艺的效率,降低成本,提高产品质量;该方法利用深度学习算法对已知钢材样本的力学性能数据进行学习和分析,从而实现对未知钢材样本的成分和加工工艺的逆向识别,进而为钢铁行业提供高效的质量控制手段和生产效率的提升。
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公开(公告)号:CN115677330A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210904403.3
申请日:2022-07-29
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: C04B35/103 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种中间包用自润滑盲板及其制备方法。属于不定型耐火材料领域,其原料质量百分比计为:烧结板状刚玉骨料、烧结板状刚玉细粉、α‑Al2O3微粉、纯铝酸钙水泥、六方氮化硼细粉及减水剂。其制备步骤:制得浇注料;在浇注料中加入5.5~6.8%的水,搅拌均匀,成型,养护2~3天,脱模,烘烤,在800~1000℃热处理3~5个小时最终烧成。本发明提供一种中间包用自润滑盲板。该盲板组成中添加了具有层状润滑特性的六方氮化硼,在高温下具有良好的抗氧化和自润滑特性,可以在800℃~1000℃低温烧成,相比于传统刚玉浇注料质盲板具有更高的使用效率和使用寿命。
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公开(公告)号:CN114940919B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210573178.X
申请日:2022-05-25
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: C10M161/00 , C10N30/06 , C10N30/08 , C10N30/10
摘要: 本发明公开了一种中间包快换水口用高温润滑剂,按重量百分含量计,其原料包括:鳞片石墨75%~88%,结合剂2%~5%,悬浮剂2%~5%,Ti3AlC2粉末1%~2%和4%~20%的硅溶胶和/或铝溶胶;其制备方法为:将所述润滑剂原料的所有组分混合后,加原料各组分总重量150%~200%的水,采用球磨搅拌4~6小时,得到所述润滑剂;采用Ti3AlC2作为抗氧化剂具有较高的抗氧化性能,在高温下使用时涂抹层不易因氧化产生皲裂和剥落,多次反复使用时由于Ti3AlC2的自修复氧化特性能够起到愈合裂纹的效果,具有较高的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116911167A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310706529.4
申请日:2023-06-15
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G01N33/2045 , G06N3/048 , G06N3/0985 , G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q50/04
摘要: 本发明公开了一种基于工业大数据的板坯探伤合格率预测方法。属于冶金智能制造技术领域;其操作步骤:1、数据采集;2、数据预处理;3、构建模型;4、模型训练与测试;5、现场使用;本发明利用工业大数据技术,能够准确预测钢板探伤合格率;应用该模型可以帮助生产企业实现精准控制和优化生产流程,提高产品质量,降低生产成本;同时,通过提前预测合格率,企业可以及时调整生产计划,避免不必要的浪费和生产中断;极大地提高生产效率、降低质量风险,并进一步推动工业领域的智能化发展。
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公开(公告)号:CN114940919A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210573178.X
申请日:2022-05-25
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: C10M161/00 , C10N30/06 , C10N30/08 , C10N30/10
摘要: 本发明公开了一种中间包快换水口用高温润滑剂,按重量百分含量计,其原料包括:鳞片石墨75%~88%,结合剂2%~5%,悬浮剂2%~5%,Ti3AlC2粉末1%~2%和4%~20%的硅溶胶和/或铝溶胶;其制备方法为:将所述润滑剂原料的所有组分混合后,加原料各组分总重量150%~200%的水,采用球磨搅拌4~6小时,得到所述润滑剂;采用Ti3AlC2作为抗氧化剂具有较高的抗氧化性能,在高温下使用时涂抹层不易因氧化产生皲裂和剥落,多次反复使用时由于Ti3AlC2的自修复氧化特性能够起到愈合裂纹的效果,具有较高的使用寿命。
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