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公开(公告)号:CN116219292B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202310167173.1
申请日:2023-02-27
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C33/04 , B22D11/18 , B22D11/20 , B22D11/115 , B22D11/16 , C21D8/02 , C21D1/34
Abstract: 本发明涉及一种超高强低焊接裂纹敏感性水电用钢及其制造方法,钢中化学成分为C:0.04%~0.09%;Si:0.05%~0.09%;Mn:0.60%~0.90%;P≤0.008%;S≤0.001%;Ni:0.56%~0.65%;Cu:0.31%~0.50%;Cr:0.51%~0.65%;Mo:0.66%~0.75%;V:0.01%~0.03%;Nb:0.085%~0.12%;Ti:0.04%~0.06%;Al:0.03%~0.06%;[H]≤1.5ppm;[O]≤8ppm;余量为Fe和杂质;采用低碳、低锰、Ni+Cr+Mo低合金化、Nb+V+Ti微合金化成分设计,配合独特的生产工艺,使成品钢板具有超高强度、低焊接裂纹敏感性、优异的低温韧性和冷成型性。
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公开(公告)号:CN117210752B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202311083389.6
申请日:2023-08-25
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/16 , C22C33/04 , C21C7/00 , C21C7/10 , C21D1/25 , C21D6/00 , C21D9/00
Abstract: 本发明公开了一种压水堆核电站支承用高强度钢板及其制造方法,所述钢板按质量百分比计其化学成分是:C:0.10‑0.15%;Si:0.15‑0.30%;Mn:1.15‑1.40%;P≤0.015%;S≤0.005%;Ni:1.30‑1.40%;Mo:0.65‑0.85%;Al:0.03‑0.045%;Nb:0.03‑0.05%;Cu:0.001‑0.020%;V:0.001‑0.020%;其余为Fe和不可避免的杂质;解决常规的核反应堆支承用高强度钢板,在钢板的洁净度、均匀性及调质处理加模拟焊后热处理情况下低温和高温强度等性能有待提升的问题。
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公开(公告)号:CN116904858B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310909872.9
申请日:2023-07-24
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种860MPa级石油储罐用钢板及其生产方法,属于钢板制备技术领域。本发明的860MPa级石油储罐用钢板的化学成分按重量百分比计如下:C:0.1%~0.16%、Si:0.08%~0.10%、Mn:0.6%~0.8%、P:≤0.003%、S:≤0.001%、Nb:0.05%~0.055%,Cr:0.2%~0.3%、Cu:0.01%~0.06%,Als:0.002%~0.03%,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明所制备的钢板的厚度60~80mm,抗拉强度800~860MPa,屈服强度550~650MPa,断后延伸率20%~25%,‑20℃冲击功190~260J,具有良好的综合性能。
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公开(公告)号:CN118308658A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410344425.8
申请日:2024-03-25
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低碳当量高性能核反应堆安全壳用钢及其制造方法,按重量百分比包含如下:C:0.05%~0.10%;Si:0.10%~0.30%;Mn:0.30%~0.90%;P≤0.010%;S≤0.005%;Ni:0.10%~0.35%;Cu:0.15%~0.45%;Mo:0.21%~0.65%;V:0.051%~0.085%;Nb:0.041%~0.085%;Al:0.055%~0.095%;N:0.02%~0.05%;Ca:0.002%‑0.005%;1<Mn/Mo<2;余量为Fe和不可避免的杂质;Ceq<0.40%;Pcm<0.20%。制造方法包括冶炼—连铸—加热—控轧控冷—缓冷—热处理,具有良好的焊接性能。
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公开(公告)号:CN118127423A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410262692.0
申请日:2024-03-07
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/58 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C33/04 , C21D1/25 , C21D6/00 , C21D9/00
Abstract: 本发明公开了一种高强度抗层状撕裂超厚水电钢板及其制备方法,属于材料领域。按质量百分含量计,钢板的化学成分为C:0.10‑0.15%;Si:0.18‑0.25%;Mn:1.40‑1.55%;P≤0.01%;S≤0.002%;Cr:0.20‑0.30%;Mo:0.38‑0.48%;Ni:1.40‑1.60%;B:0.0001‑0.0017%;La:0.01‑0.04%;Ti:0.02‑0.05%;Nb:0.01‑0.05%;Al:0.015‑0.035%;Cu≤0.03%;余量为Fe。采用铁水深脱硫+转炉冶炼+炉外精炼+真空处理+连铸,电渣重熔、锻造、热处理。本发明生产成本较低且钢板综合性能优越。
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公开(公告)号:CN116219279B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211665196.7
申请日:2022-12-23
Applicant: 鞍钢股份有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/06 , C22C38/54 , C22C38/50 , C21D6/00 , C21D8/02 , C21D1/18 , C22C33/04 , B22D11/00 , G21C13/087
Abstract: 本发明公开了一种高强度高韧性核反应堆安全壳用钢及其制造方法,钢的成分包含C:0.12~0.17%;Si:0.6~0.8%;Mn:1.2~1.6%;P≤0.010%;S≤0.003%;Ni:0.2~0.4%;Cr:0.65~0.8%;Mo:0.2~0.5%;V:0.06~0.09%;Al:0.05~0.08%;B:0.0005~0.0009%;Zr:0.005~0.009%。[O]≤20ppm;[H]≤1.5ppm。采用高渗透直轧+低温淬火+高温回火热处理工艺,钢板室温拉伸强度>710MPa,屈服强度≥630MPa,断后伸长率≥20%;200℃高温拉伸抗拉强度>670MPa,屈服强度>580MPa;‑60℃冲击功≥200J。钢板在经保温温度为605℃,保温时间为10h的模拟焊后热处理后依然保持优异的力学性能。获得了一种高性能复相组织核反应堆安全壳用钢,且生产工艺稳定、简练,适合工业批量化生产。
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公开(公告)号:CN116574978B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202310439647.3
申请日:2023-04-23
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C22C38/34 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/42 , C22C38/46 , C22C38/54 , C22C38/06 , C21D8/02 , C21D1/18 , C21D6/00 , C21D1/26 , B21B1/46 , B21B3/02
Abstract: 本发明公开了一种多阶段热处理细晶压力容器钢板及其制造方法,属于钢铁制备技术领域。本发明所述钢板的化学成分按重量百分比计如下:C:0.20~0.30%、Si:4.0%~5.0%、Mn:0.80%~0.90%、P≤0.015%、S≤0.005%、Cr:1.0%~2.0%、Ni:0.10%~0.20%、Mo:2.0%~3.0%,Nb:0.01~0.02%,Ti:0.02~0.03%,Cu:0.80~0.90%,V:0.02~0.03%,B:0.001~0.002%,Als:2%~3%,N:0.06%~0.08%,余量为Fe和不可避免的杂质,本发明采用微合金化+高温短时均质化处理+两阶段轧制+固溶热处理+淬火热处理等组织细化技术实现微观复合组织的细化,使得中碳钢不仅具有较高的室温强度,
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公开(公告)号:CN116121646B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202211665169.X
申请日:2022-12-23
Applicant: 鞍钢股份有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/16 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/06 , C22C33/04 , B22D11/00 , C21D1/00 , C21D6/00 , C21D8/02 , C21D11/00
Abstract: 本发明提供了一种高强度低碳当量核反应堆安全壳用钢及其制造方法,该钢的成分按重量百分比计如下:C:0.07%~0.11%;Si:0.10%~0.30%;Mn:0.80%~1.20%;P≤0.010%;S≤0.005%;Ni:0.30%~0.55%;Cu:0.25%~0.45%;Mo:0.25%~0.55%;V:0.08%~0.12%;Nb:0.065%~0.090%;Ti:0.020%~0.040%;Al:0.020%~0.050%;N:0.020%~0.035%;V/N>3;B:0.001%~0.003%;[O]≤10ppm;[H]≤2ppm,Ceq≤0.41%,余量为Fe和不可避免的杂质。制造方法,包括冶炼、连铸、加热、控轧控冷、缓冷、离线回火热处理,应用本发明生产的钢板具有在焊接热输入10~200kJ/cm下,焊接接头‑45℃冲击功≥150J。
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公开(公告)号:CN116200681B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310173294.7
申请日:2023-02-28
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C22C38/46 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/02 , C21D8/02 , C21C1/02 , C21C5/36 , C21C7/10 , C22C33/04
Abstract: 本发明涉及一种高强度耐大气腐蚀的核电支撑用钢板,钢板的化学成分按重量百分比计,C:0.22%~0.28%、Si:0.15%~0.35%、Mn:1.00%~1.25%、P:0.07%~0.08%、S≤0.003%、Ni:0.18%~0.30%、Cr:0.60%~0.70%、Cu:0.35%~0.50%、V:0.02%~0.03%、Al:0.015%~0.035%,其余含量为Fe和不可避免的杂质。本发明的优点是:改进合金元素,C、Si、Mn的添加作为主要的强化元素,同时添加适量的Cr、Ni、Cu实现固溶强化,特别是Cu和P联合使用时,提高钢的耐大气腐蚀性能,降低核电设备使用过程中的腐蚀速率;通过控制钢中C、Si、Mn的含量,配合加热及轧制,通过组织细化来保证钢板的强度指标,钢板经过模拟焊后热处理后仍具有良好的室温强度,钢板的组织均匀,晶粒细小,完全满足设备制造的要求。
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公开(公告)号:CN116121645B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202211664961.3
申请日:2022-12-23
Applicant: 鞍钢股份有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/06 , C21D8/02 , C21D1/18 , C21D6/00 , C21C7/00
Abstract: 本发明公开了一种特厚规格高强度核反应堆安全壳用钢及其制造方法,钢的成分包含C:0.10~0.14%;Si:0.20~0.40%;Mn:1.9~2.3%;P≤0.010%;S≤0.005%;Ni:0.41~0.60%;Mo:0.96~1.20%;V:0.06~0.09%;Ti:0.02~0.04%;Al:0.04~0.07%;N:0.007~0.01%;[O]≤20ppm;[H]≤1.5ppm。采用两阶段控制轧制+离线调质热处理,钢板室温拉伸强度≥730MPa,屈服强度≥650MPa,断后伸长率≥23%;250℃高温拉伸抗拉强度>690MPa,屈服强度>610MPa;‑45℃冲击功≥200J;TNDT≤‑50℃。钢板在经保温温度为615℃,保温时间为10h的模拟焊后热处理后依然保持着良好的力学性能,满足新一代大型压水堆核电机组安全壳对高强钢的使用要求。
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