一种风电用正火态钢板的生产方法

    公开(公告)号:CN104775073B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510139830.7

    申请日:2015-03-27

    IPC分类号: C22C38/14 C21D8/02

    摘要: 本发明公开一种风电用正火态钢板的生产方法,所述钢板的屈服强度≥370MPa,抗拉强度为500~650MPa,延伸率A≥30%,‑40℃冲击功值大于等于250J,‑60℃冲击功值大于等于200J,所述钢板质量百分比包括:C:0.12~0.18%;Si:0.21~0.32%;Mn:1.10~1.65%;P:≤0.015%;S:≤0.008%;Nb:0.015~0.040%;Ti:0.015~0.03%;Als:0.025~0.06%;N:0.004~0.010%,其余为Fe及不可避免的杂质;且,61≤203*C1/2‑44.7*Si≤72,Ti/(C/100+N)范围在2.47~2.69或2.88~2.90。上述钢板中使用的Nb、Ti合金,钢板的屈服强度≥370MPa,抗拉强度为500~650MPa,延伸率A≥30%,‑40℃冲击功值大于等于250J,‑60℃冲击功值大于等于200J,使得所述钢板的合金成本降低,低温性能增强,屈服强度高,解决了现有技术中的风电用钢板合金成本高、低温性能较差、正火后屈服强度不高的技术问题。

    一种高强度耐火抗震结构钢及生产方法

    公开(公告)号:CN103981459B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410236553.7

    申请日:2014-05-30

    摘要: 一种高强度耐火抗震结构钢,其组分及wt%:C:0.04~0.09%,Si:0.18~0.52%,Mn:1.50~1.70%,P:≤0.015%,S:≤0.010%,Nb:0.045~0.07%,Ti:0.015~0.03%,Als:0.025~0.06%,Cr:0.3~0.45%,Mo:0.1~0.2%,W:0.05~0.2%,Cu:0.2~0.45或Ni:0.15~0.25中一种或复合添加,且复合添加时满足0.32≤Cu/3Ni≤0.84;生产步骤:冶炼并浇铸成坯;对铸坯加热并常规保温;粗轧;精轧;层流冷却;自然冷却到室温。本发明采用TMCP状态交货,无需复杂热处理工艺,屈服强度≥580MPa,抗拉强度:710~830MPa,延伸率A≥25%,-20℃KV2≥180J以及屈强比

    一种低焊接裂纹敏感性风电塔筒用钢及生产方法

    公开(公告)号:CN103981442B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410236687.9

    申请日:2014-05-30

    IPC分类号: C22C38/14

    摘要: 一种低焊接裂纹敏感性风电塔筒用钢,其组分及重量百分比含量为:C:0.07~0.12%,Si:0.23~0.32%,Mn:1.15~1.30%,P:≤0.015%,S:≤0.010%,Nb:0.015~0.035%,Ti:0.018~0.03%,Als:0.018~0.05%,Zr:0.05~0.14%;生产步骤:冶炼并浇铸成坯后对铸坯加热并保温;粗轧;精轧;层流冷却;自然冷却到室温。本发明采用TMCP状态交货,无需复杂热处理工艺,工艺简单、生产的周期短;屈服强度≥365MPa,抗拉强度:500~630MPa,延伸率A≥30%,-40℃KV2≥230J,-60℃KV2≥180J以及抗震性能优异,即屈强比≤0.70,且无需进行热处理。

    一种屈强比≤0.65的移动式海洋平台用钢及生产方法

    公开(公告)号:CN103667909B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310677610.0

    申请日:2013-12-13

    摘要: 一种屈强比≤0.65的移动式海洋平台用钢,根据成品厚度其组分及wt%为:厚度在8~50mm的,C:0.08~0.12%、Si:0.20~0.35%、Mn:1.10~1.60%、P:≤0.018%、S≤0.008%、Ni:0.10~0.20%、Mo:0.07~0.17%、Ti:0.005~0.015%、Als:0.015~0.035%、N:≤0.008%;厚度大于50至80mm规格的,C:0.08~0.12%、Si:0.20~0.35%、Mn:1.10~1.60%、P:≤0.010%、S≤0.004%、Ni:0.10~0.20%、Cr:0.10~0.20%、Mo:0.07~0.17%、Ti:0.005~0.015%、Als:0.015~0.035%、N:≤0.008%;生产步骤:经转炉冶炼并连铸成坯;对铸坯加热;粗轧;精轧;冷却;正火;对厚度≥50至80mm的进行雾冷。本发明屈强比≤0.65,综合性能稳定,焊接性能优良,完全能满足移动式海洋平台用钢的要求。

    屈服强度为460MPa级耐火耐腐蚀抗震建筑用钢及生产方法

    公开(公告)号:CN103866188B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410124997.1

    申请日:2014-03-31

    IPC分类号: C22C38/14

    摘要: 屈服强度为460MPa级耐火耐腐蚀抗震建筑用钢,其组分及wt%:C:0.095~0.180%,Si:0.28~0.55%,Mn:1.40~1.60%,P:≤0.008%,S:≤0.002%,Nb:0.014~0.045%,Ti:0.004~0.030%,V:0.034~0.044%,Mo:0.09~0.29,W:0.06~0.12%,Mg:0.0080~0.0100%,Sn:0.08~0.13%,O:≤0.0016%;工艺:铁水脱硫;转炉冶炼;真空处理;铸坯加热;分段轧制;冷却;待用。本发明使用性能在满足GB/T 19879《建筑结构用钢板》要求的前提下,屈服强度不低于460MPa、屈强比≤0.80,耐火性能在600℃屈服强度不低于室温下的2/3,耐腐蚀性周浸腐蚀速率不超过0.45g/m2·h,同时满足耐火、耐腐蚀,抗震要求且性能优良。

    一种金相组织稳定的海洋工程用钢及生产方法

    公开(公告)号:CN104711483A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510146675.1

    申请日:2015-03-31

    IPC分类号: C22C38/38 C22C38/28 C21D8/02

    摘要: 一种金相组织稳定的海洋工程用钢,其组分及wt%为:C:0.16~0.23%,Si:0.35%~0.65%,Mn:1.0~1.85%,P≤0.020%,S≤0.005%,Cr:0.15~0.29%,Al:0.02~0.045%,Ti:0.002~0.10%,N≤0.001%;生产步骤:铸坯经加常规热后分两阶段轧制成钢板;即第一阶段将铸坯横向轧制成成品钢板宽度尺寸,第二阶段沿铸坯纵向轧制成成品钢板厚度尺寸;自然冷却至室温;热处理;出炉并空冷至室温。本发明在海洋环境并保证其使用性能的原则下,通过对C及N元素的控制,再加以经850~960℃热处理0.5~1小时,使微观组织生成性能稳定的铁素体+珠光体,从而具有抵抗外力的优良性能,上屈服强度并大于360MPa。

    抗疲劳性能优良的海洋平台耐火钢及其生产方法

    公开(公告)号:CN103243261A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310160484.1

    申请日:2013-05-03

    IPC分类号: C22C38/12 C21C7/04 C21D8/00

    摘要: 抗疲劳性能优良的海洋平台耐火钢,其化学成分及重量百分比:C:0.10%~0.30%,Si:0.05%~0.25%,Mn≤0.20%,P≤0.018%,S≤0.008%,Al≤0.18%, Mo:0.25%~0.80%,Co:0.05~0.25%; 其生产步骤:转炉冶炼;造渣;轧制;在辊道上停放15~150秒;水冷;自然冷却至室温。本发明钢不仅抗风浪疲劳强度性能优良,抗风浪疲劳性能优良,三点弯曲疲劳次数达150~200万次,800℃高温下屈服强度ReL不低于室温屈服强度的80%,持续时间在5.0~7.0小时,室温屈服强度为325~695MPa的抗风浪性能优良抵抗海洋风浪疲劳性能优良的耐火钢材,可保障钢结构使用寿命,降低海洋生态风险。

    一种-50℃核电承压设备用钢及生产方法

    公开(公告)号:CN102181807B

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201110117612.5

    申请日:2011-05-09

    IPC分类号: C22C38/60 C22C38/16 B21B37/16

    摘要: 本发明涉及一种-50℃条件下的高韧性、低辐照脆化核电承压设备用钢及其制造方法。其其化学组分及重量百分比为:C:0.05~0.15%、Si:0.25~0.50%、Mn:1.00~1.28%、Alt:0.02~0.04%、Ni:0.40~0.80%、Cu:0.10~0.24%、Mo:0.10~0.20%、V:0.02~0.05%,其余为Fe及不可避免的杂质;生产步骤:1)采用洁净钢的冶炼工艺;进行连铸或电渣重熔坯;将铸坯冷却之室温;铸坯加热并保温;进行粗轧;进行精轧;常规淬火和回火;自然冷却至室温。本发明能提高核电站运行中的安全性和可靠性,-50℃条件下具有高韧性、高强度、低辐照脆化效应、优良的拉伸性能和焊接性能,抗拉强度大于585MPa级。