一种600MPa级的热轧带肋钢筋用钢及其冶炼方法

    公开(公告)号:CN102839334A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210313586.8

    申请日:2012-08-30

    IPC分类号: C22C38/60 C22C38/12 C21C5/28

    摘要: 本发明公开了一种600MPa级的热轧带肋钢筋用钢,以重量百分比计,含C:0.18-0.28%、Si:0.40-0.80%、Mn:1.35-1.60%、P:0-0.045%、S:0-0.045%、V:0.15-0.25%,N:0.034-0.083%,且V/N比为3.0-4.5,其余为Fe和杂质元素。其冶炼方法为:在转炉冶炼出钢过程中,向钢包中每吨钢水加入含1.5-2.6kg纯钒的钒氮合金,并且每吨钢水加入含0.51-4.8kg纯氮的增氮剂,将钢水的V/N比控制在3.0-4.5之间。本发明利用廉价的氮元素充分发挥钒的强化效果,明显地减少钒的用量,从而节约贵重金属资源,降低生产成本。

    钒硼微合金化余热处理钢筋用钢及其生产工艺

    公开(公告)号:CN102747274A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210242355.2

    申请日:2012-07-13

    IPC分类号: C22C38/12 C21D8/08

    摘要: 本发明涉及一种钒硼微合金化余热处理钢筋用钢及其生产工艺,其具体为按质量百分配比0.19%~0.25%的碳、0.10%~0.80%的硅、0.50%~1.60%的锰、0.010%~0.069%的钒及0.0005%~0.006%的硼,其余为Fe和杂质元素配置生产所需的原料,钒通过钒铁合金、钒氮合金、钒渣合金化的形式加入钢水之中。将原料在冶炼设备中进行冶炼,并在棒材轧机上通过控制轧制和控制冷却制得所述余热处理钢筋用钢。本发明技术方案的应用,通过对轧制参数(加热温度、开轧温度、终轧温度、上冷床温度等)的合理控制,可显著提高钢筋的强度指标,同时改善钢材的综合力学性能。

    一种600MPa级的热轧带肋钢筋用钢及其冶炼方法

    公开(公告)号:CN102839334B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201210313586.8

    申请日:2012-08-30

    IPC分类号: C22C38/60 C22C38/12 C21C5/28

    摘要: 本发明公开了一种600MPa级的热轧带肋钢筋用钢,以重量百分比计,含C:0.18-0.28%、Si:0.40-0.80%、Mn:1.35-1.60%、P:0-0.045%、S:0-0.045%、V:0.15-0.25%,N:0.034-0.083%,且V/N比为3.0-4.5,其余为Fe和杂质元素。其冶炼方法为:在转炉冶炼出钢过程中,向钢包中每吨钢水加入含1.5-2.6kg纯钒的钒氮合金,并且每吨钢水加入含0.51-4.8kg纯氮的增氮剂,将钢水的V/N比控制在3.0-4.5之间。本发明利用廉价的氮元素充分发挥钒的强化效果,明显地减少钒的用量,从而节约贵重金属资源,降低生产成本。

    一种轧制含钒热轧带肋钢筋的钢坯加热工艺

    公开(公告)号:CN102796858B

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201210261596.1

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: C21D8/06

    摘要: 本发明涉及一种轧制含钒热轧带肋钢的钢坯加热工艺,包括对加热炉预热段温度、加热段温度、均热段温度和各段加热时间的组合控制,其中预热段温度按650~1050℃控制,加热段温度按(1120+kΔt)±30℃控制,均热段温度按(1040+kΔt)±30℃控制,各段的加热时间按18~46分钟控制;括号内为对应热处理段温度的控制目标值,k为修正系数,采用钒氮合金时k=1,采用钒铁合金时k=0.6,Δt为通过钒的百分含量1000倍放大后的温度表征数值。本发明钢坯加热工艺技术方案得以应用实施后,能保证钢中的钒充分固溶于奥氏体中、有效发挥其强化作用,还能避免奥氏体晶粒过分长大、减轻对轧后钢筋的性能影响;本发明工艺能提高钢筋性能并保证性能的稳定性,降低合金成本。

    热轧钢筋拉伸试样的加速冷却方法

    公开(公告)号:CN102841003A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210317180.7

    申请日:2012-08-31

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明涉及一种热轧钢筋拉伸试样的加速冷却方法,包括对拉伸试样入水时的表面温度、冷却水的水温、冷却方式和冷却时间进行组合控制。其技术方案特点是该拉伸试样入水时的表面温度≤300℃,冷却水的水温≤50℃,将拉伸试样放入水中浸1-6秒,再将拉伸试样移出放在空气中冷却8-30秒,交替重复对应时间长度的水冷却和空气冷却,直至拉伸试样的表面温度降至室温。或者当拉伸试样的表面温度≤100℃时将拉伸试样直接放入水中冷却,直至拉伸试样的表面温度降至水温后取出再冷却至室温。本发明的方法能实现对热轧钢筋拉伸试样快速冷却,保证拉伸试验及时进行,从而提高了工艺变化试验时了解拉伸检验结果的时效,缩短了生产线停产等待的时间,降低了成本。

    一种含铬的余热处理高强度钢筋用钢及其生产工艺

    公开(公告)号:CN102839325A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210313450.7

    申请日:2012-08-30

    IPC分类号: C22C38/18 C22C38/38 C21D8/08

    摘要: 本发明公开了一种含铬的余热处理高强度钢筋用钢,以重量百分比记,含有C:0.18%-0.25%、Si:0.10-0.80%、Mn:0.10-1.55%、Cr:0.30%-0.70%,剩余部分为Fe和杂质元素。所述钢结构包括表层、过渡层和芯层,所述表层为自回火组织,所述芯层为铁素体和珠光体的混合组织,所述过渡层位于所述表层和所述芯层之间,为多种混合组织。本发明可有效地防止余热处理高强度钢筋在存储和运输过程中产生严重的锈蚀,有利于合金资源的均衡使用,其生产工艺使用常规的生产工艺,不需要重新建立生产线,使用简单,节约成本。

    一种轧制含钒热轧带肋钢筋的钢坯加热工艺

    公开(公告)号:CN102796858A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210261596.1

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: C21D8/06

    摘要: 本发明涉及一种轧制含钒热轧带肋钢的钢坯加热工艺,包括对加热炉预热段温度、加热段温度、均热段温度和各段加热时间的组合控制,其中预热段温度按650~1050℃控制,加热段温度按(1120+kΔt)±30℃控制,均热段温度按(1040+kΔt)±30℃控制,各段的加热时间按18~46分钟控制;括号内为对应热处理段温度的控制目标值,k为修正系数,采用钒氮合金时k=1,采用钒铁合金时k=0.6,Δt为通过钒的百分含量1000倍放大后的温度表征数值。本发明钢坯加热工艺技术方案得以应用实施后,能保证钢中的钒充分固溶于奥氏体中、有效发挥其强化作用,还能避免奥氏体晶粒过分长大、减轻对轧后钢筋的性能影响;本发明工艺能提高钢筋性能并保证性能的稳定性,降低合金成本。