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公开(公告)号:CN106498146B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201610893879.6
申请日:2016-10-13
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21D9/50
Abstract: 一种改善厚板(30‑80mm厚)多道焊焊接接头低温韧性的焊后热处理方法,属于金属材料领域。该方法包括三步或两步热处理过程,奥氏体区淬火或未经淬火、两相区退火和临界区回火。焊接接头(30‑80mm厚)在奥氏体区(Ac3~1000℃)经过10~60min保温处理后,进行水淬以消除接头局部组织和性能不均;将淬火接头重新加热至两相区的低温区,保温10~60min后空冷或水淬至室温;最后将接头置于临界回火温度区间保温10~60min后空冷至室温,促进M/A组元的回转,并形成有利于提高韧性的稳定残余奥氏体。本发明方法显著提高了焊缝及母材的低温韧性和均匀延伸率,使得母材与接头的性能达到同一级别。且工艺简单,成本低廉,实用性强。本发明所采用的方法能使焊缝金属‑40℃冲击功由小于40J提高到70J以上。
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公开(公告)号:CN111101063A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN202010013530.5
申请日:2020-01-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/58 , C21D8/02 , C21D1/18
Abstract: 一种690MPa级抗震耐蚀耐火中板钢及其制造方法,其化学成分的重量百分比为:0.03%~0.10%C、0.20%~0.35%Si、Mn:1.50%~1.80%、Cr:0.20%~0.60%、Mo:0.20%~0.60%、Nb:0.02%~0.10%、V:0.02%~0.08%、Ti:0.02%~0.04%、Ni:1.00%~1.80%、Cu:1.00%~1.50%、Al:0.02%~0.04%、S≤0.005%、P≤0.010%、余量Fe及不可避免杂质,经一定条件的热轧及热处理工艺后,中板钢的室温屈服强度≥690MPa,延伸率≥18%,屈強比≤0.85,Akv(-40℃)/J≥200J。
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公开(公告)号:CN110066969A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910295653.X
申请日:2019-04-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种海洋平台用高耐蚀高铝含量低密度中厚板的制备方法。该钢材中化学成分的质量比为:C:0.010~0.035%,Al:4.01~6.00%,Mn:0.010~0.20%,Ni:1.00~3.00%,Si:0.010~0.30%,Nb:0.008~0.020%,Mo:0.10~0.80%,Ce:0.00~0.050%,P≤0.015%,S≤0.005%。其他为Fe和不可避免的杂质。通过控制成分和组织,使其在海洋大气环境下的耐腐蚀性能比当前普遍使用的合金钢Corten-A的耐腐蚀性能提高50%以上,密度降低6%以上。
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公开(公告)号:CN109628836A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910002022.4
申请日:2019-01-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C38/42 , C21D8/02 , C21D1/18
Abstract: 一种高强度建筑结构用抗震耐火钢及其制备方法,属于建筑钢领域。其化学成分为:C:0.04~0.08%,Mn:1.0~1.5%,Si:0.15~0.60%,Cr:0.2~0.7%,Mo:0.10~0.60%,Ti+V+Nb≤0.35%,Al:0.01~0.05%,Cu:0.1~0.6%,Ni:0.1~0.6%,P:≤0.008%,S:≤0.002%,余为铁和不可避免的微量的化学元素。通过转炉或电炉冶炼,铸造采用连铸,轧制采用中厚板轧机,轧后钢板通过在α+γ相区保温后淬火以及回火的热处理工艺,通过调控贝氏体、马氏体和铁素体的组织比例来控制材料的强度和屈强比;屈服强度≥690MPa,抗拉强度850~950MPa,屈强比﹤0.85,断后延伸率≥20%,‑40℃KV2≥150J,600℃保温3h后的屈服强度大于室温屈服强度的2/3,可广泛应用于高层、超高层同时要求高强度及抗震、耐火等要求的建筑钢。
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公开(公告)号:CN108220798A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810241444.2
申请日:2018-03-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/38 , C22C38/22 , C22C38/28 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/06 , C21D8/02
Abstract: 一种460MPa级抗震耐火建筑钢及其制备方法,属于建筑钢领域。其化学成分为:C:0.03~0.08%,Mn:1.0~1.8%,Si:0.1~0.5%,Cr:0.2~0.7%,Mo:0.1~0.3%,Ti:0.05~0.12%,V:0.04~0.12%,Nb:0.01~0.06%,Al:0.01~0.05%,P:≤0.008%,S:≤0.002%,余为铁和不可避免的微量的化学元素。采用常规真空冶炼并浇铸成坯;对铸坯进行加热并常规保温;粗轧并控制温度;精轧并控制结束温度;自然冷却至一定温度;水冷至室温。通过控轧控冷的方式,得到晶粒细小的马氏体/贝氏体和铁素体双相组织。本发明通过TMCP状态交货,无需复杂热处理工艺,具有较宽的工艺窗口,屈服强度≥460MPa,抗拉强度670~800MPa,断后延伸率≥26%,‑40℃KV2≥250J以及屈强比﹤0.75,可广泛应用于高层、超高层同时要求高强度及抗震、耐火等要求的建筑钢。
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公开(公告)号:CN107858672A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711107588.0
申请日:2017-11-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种调控耐候钢表面锈层颜色处理液及其处理方法,所述处理液包括用于耐候钢表面腐蚀上色的前驱液和用于巩固耐候钢表面腐蚀上色后得到的锈层颜色的稳定液,所述前驱液包括使耐候钢表面锈层为红色的前驱液A液、使耐候钢表面锈层为黄色的前驱液B液和使耐候钢表面锈层颜色为红中发蓝的前驱液C液中的任意一种或任意两种或任意两种以上。本发明利用三原色复合调控可以调配出任意颜色这一原理,在耐候钢表面顺序喷淋前驱液和稳定液,处理后的耐候钢表面锈层具有在不敷加涂层的情况下呈现较为美观的视觉效果,且锈层颜色根据三原色复合原理使其具有可调控性等优点。本发明属于金属腐蚀与防护技术领域。
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公开(公告)号:CN107338401A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710549325.9
申请日:2017-07-07
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C22C38/60 , C21D8/065 , C21D2211/003 , C21D2211/005 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12
Abstract: 一种含Nb复合型低合金阻尼钢及其制备方法,属于金属材料材料领域。其化学成分的重量百分比为:≤0.15%的碳,≤0.2%的硅,0.5~2.0%的锰,0.2~0.6%的硫,0.01~0.06%的铌,Mn/S比大于3.50,但不超过4.50,余为铁和不可避免的微量的化学元素。优点在于,相比于高阻尼合金,具有较少合金元素,大大降低了成本,加入的硫元素,使其具有易切削的性能,便于加工应用,形成的弥散分布的硫化锰和渗碳体大尺度的第二相,以及细小弥散分布的小尺度的碳化铌,通过各类点缺陷、线缺陷、面缺陷的运动变化以及它们之间的相互作用,来提高材料的阻尼性能,达到很好的减振降噪效果。由于产品的优良机械性能和阻尼性能,以及产品成本的低廉,且十分容易实现工业化生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104988423B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510444298.X
申请日:2015-07-24
Applicant: 南京东科西艺新材料有限公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高弹性模量弹性元件用恒弹性合金及其制备方法。该合金的化学成分质量百分比为:C:≤0.02%,Ni:39.8‑41.2%,Cr:5.45‑5.90%,Ti:2.45%‑2.65%,Mn:0.50‑0.65%,Al:0.35‑0.55%,Si:≤0.50%,Co:0.50‑2.00%,Ce:0.01‑0.2%,P≤0.015%,S≤0.015%,其它为Fe和不可避免杂质。本发明通过合理的冷轧工艺和热处理工艺得到一种具有强{112} 弱{110} 板织构,(Fe,Ni)3Ti析出强化,轧制方向弹性模量在200GPa以上,轧制方向弹性模量温度系数为(10~30)×10‑6℃‑1。
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公开(公告)号:CN104713657A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510053555.7
申请日:2015-02-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01K7/02
Abstract: 本发明属于金属材料的热处理领域,提供一种用于精确测定电阻炉中加热钢块内部实际温度的测试方法。在被测钢块表面用钻头打出测温小孔,用室温下可变形高温受热后硬结并具有一定强度的粘土填满测温小孔,将具有一定强度的K型热电偶插入到粘土中,热电偶的另一端连接到测温仪上,通过测温仪实时记录温度数据,从而实现精确测量钢块内部实际温度的目的,通过该测量方法,可以有效克服传统测量方法中测量温度为热电偶附近空气的温度,而电阻炉中钢块的温度变化要滞后于热电偶附近温度的变化,这就导致测量温度与钢块内部实际温度不一致的现象,影响热处理工艺的最终效果。
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