一种Q500qE桥梁钢板及其生产方法

    公开(公告)号:CN108624744B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810448099.X

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明涉及桥梁钢板冶炼技术领域,尤其涉及一种Q500qE桥梁钢板及其生产方法。控制轧制结束后,钢板在轧制结束后弛豫10~160秒,再进入层流冷却区域,以大于20℃/s的冷却速率冷却至300~650℃;不同厚度钢板,弛豫时间和终冷温度不同。钢板控冷后,首先经热矫直机矫直2道次以上,消除在线急冷导致的外在板形不良,然后在冷床冷却至400℃以下,再经冷矫直机矫直,终矫温度控制在200~400℃,以消除相变应力导致的板形不良。本发明具有低屈强比、良好焊接性能、良好板形,同时具有制备工艺流程简单,生产周期短,生产成本低的优点。

    一种500MPa级低屈强比桥梁钢板的生产方法

    公开(公告)号:CN109550806A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201710891345.4

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种500MPa级低屈强比桥梁钢板的生产方法,所述桥梁钢板的屈强比≤0.85;关键控制环节为:1)精轧阶段前2个道次保证20%以上的道次压下率;控制中间坯厚度为成品厚度的2.5~3倍;控制钢板轧后待温10~160秒后再进入控冷;2)钢板矫直采用2道次以上待温矫直,最终矫直温度控制在200~400℃。本发明通过工艺过程控制,生产出各项技术指标均符合要求的高强度低屈强比桥梁用钢板。

    一种Q500qE桥梁钢板及其生产方法

    公开(公告)号:CN108624744A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810448099.X

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明涉及桥梁钢板冶炼技术领域,尤其涉及一种Q500qE桥梁钢板及其生产方法。控制轧制结束后,钢板在轧制结束后弛豫10~160秒,再进入层流冷却区域,以大于20℃/s的冷却速率冷却至300~650℃;不同厚度钢板,弛豫时间和终冷温度不同。钢板控冷后,首先经热矫直机矫直2道次以上,消除在线急冷导致的外在板形不良,然后在冷床冷却至400℃以下,再经冷矫直机矫直,终矫温度控制在200~400℃,以消除相变应力导致的板形不良。本发明具有低屈强比、良好焊接性能、良好板形,同时具有制备工艺流程简单,生产周期短,生产成本低的优点。

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