一种宽翼缘H型钢轧制方法

    公开(公告)号:CN113828633B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202111115343.9

    申请日:2021-09-23

    IPC分类号: B21B1/088 B21B13/08

    摘要: 本发明提供一种宽翼缘H型钢轧制方法,所述方法包括如下步骤:加热,对钢坯原料进行加热;粗轧,对加热后的钢坯原料进行粗扎得到H形的中间坯料;精轧,对中间坯料进行精轧,精轧由多架万能轧机U和轧边机E组成,万能轧机U中的水平辊和/或立辊都有驱动可实现翼缘的大压下,轧制出宽翼缘H型钢成品。该轧制方法可充分利用钢坯原料,突破传统方法生产宽翼缘H型钢对钢坯原料和设备的较高要求,起到提高金属的成材率,降低加工能耗,起到节约资源、提高资源利用率的效果。

    一种铬氮微合金化中碳锰系气瓶用钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN116676542A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310577998.0

    申请日:2023-05-22

    摘要: 本发明属于冶金技术领域,具体是一种铬氮微合金化中碳锰系气瓶用钢及其制备方法,按质量百分含量计,所述铬氮微合金化中碳锰系气瓶用钢的化学组分包括:C:0.34~0.38%、Si:0.17~0.37%、Mn:1.60~1.70%、Cr:0.10~0.30%、N:0.007~0.010%、Al:0.02~0.05%、P≤0.015%、S≤0.010%、O≤20×10‑4%,H≤2×10‑4%,其余为Fe和其他不可避免的杂质元素。所述制备方法包括以下步骤:电炉/转炉冶炼→LF炉精炼+VD/RH真空脱气处理→连铸→热送/缓冷→轧制成材→正火处理→检验。本发明钢种通过向中碳锰钢中加入Cr、Mn、N、Al元素,制定合适的连铸、轧制工艺,提高了钢材的正火后性能,保证了气瓶的屈服强度、低温冲击韧性、断后伸长率、满足用户要求。

    一种螺旋埋弧焊钢管焊缝是否出现气孔缺陷的判断方法

    公开(公告)号:CN114137009B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111204026.4

    申请日:2021-10-15

    摘要: 本发明属于钢铁冶金技术领域,特别涉及一种螺旋埋弧焊管线钢焊缝部位是否出现气孔缺陷的判断方法。本发明得出当轧材芯部纵截面内的MnS夹杂物总长度小于130μm时,轧材经螺旋埋弧焊焊接之后不容易产生气孔缺陷,并提供一种用金相试样酸蚀面粗糙度判断轧材芯部纵截面内的MnS夹杂物总长度是否小于130μm的方法,当待测金相试样的粗糙度小于标准金相试样粗糙度时,得到待测金相试样待测轧材芯部纵截面内的硫化锰夹杂物总长度小于130μm,进一步得出待测轧材焊缝不出现气孔缺陷;本发明无需在轧材焊接之后对焊缝进行X射线探伤才能得出是否易出现气孔缺陷,方法简单、快捷、成本低、准确率高,适用于炼钢、连铸等生产设备简陋的企业。

    一种螺旋埋弧焊钢管焊缝是否出现气孔缺陷的判断方法

    公开(公告)号:CN114137009A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111204026.4

    申请日:2021-10-15

    摘要: 本发明属于钢铁冶金技术领域,特别涉及一种螺旋埋弧焊管线钢焊缝部位是否出现气孔缺陷的判断方法。本发明得出当轧材芯部纵截面内的MnS夹杂物总长度小于130μm时,轧材经螺旋埋弧焊焊接之后不容易产生气孔缺陷,并提供一种用金相试样酸蚀面粗糙度判断轧材芯部纵截面内的MnS夹杂物总长度是否小于130μm的方法,当待测金相试样的粗糙度小于标准金相试样粗糙度时,得到待测金相试样待测轧材芯部纵截面内的硫化锰夹杂物总长度小于130μm,进一步得出待测轧材焊缝不出现气孔缺陷;本发明无需在轧材焊接之后对焊缝进行X射线探伤才能得出是否易出现气孔缺陷,方法简单、快捷、成本低、准确率高,适用于炼钢、连铸等生产设备简陋的企业。

    一种宽翼缘H型钢轧制方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113828633A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111115343.9

    申请日:2021-09-23

    IPC分类号: B21B1/088 B21B13/08

    摘要: 本发明提供一种宽翼缘H型钢轧制方法,所述方法包括如下步骤:加热,对钢坯原料进行加热;粗轧,对加热后的钢坯原料进行粗扎得到H形的中间坯料;精轧,对中间坯料进行精轧,精轧由多架万能轧机U和轧边机E组成,万能轧机U中的水平辊和/或立辊都有驱动可实现翼缘的大压下,轧制出宽翼缘H型钢成品。该轧制方法可充分利用钢坯原料,突破传统方法生产宽翼缘H型钢对钢坯原料和设备的较高要求,起到提高金属的成材率,降低加工能耗,起到节约资源、提高资源利用率的效果。