一种高瓦斯煤矿用防爆焊接结构钢及其制造方法

    公开(公告)号:CN106811703A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201510869043.8

    申请日:2015-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种高瓦斯煤矿用防爆焊接结构钢及其制造方法,钢的化学成分:C≤0.030%、Si0.50~0.7%、Mn1.0~2.0%、Cr0.01~0.70%、Cu0.15~1.2%、Ni0.01~1.0%、Mo0.01~0.7%、W0.01~0.60%、Als0.015~0.07%、P≤0.025%,S≤0.005%,N≤0.005%,Bs0.0005%~0.0025%、Nb≤0.12%、Ti≤0.12%,Ti≥3.42N+1.5S,Nb≥10C-2.5(Ti-3.42N-1.5S)。钢坯加热温度1050~1220℃,再结晶区轧制温度≥980℃,未再结晶区轧制温度950℃~(Ar3+0~100℃),积累变形量大于50%;轧后待温到680℃~Ar3,冷速10~60℃/S,返红温度150~600℃;之后卷取或回火,回火温度600~700℃。本发明钢具有高强度、高韧性、高温强度、良好的耐井下环境腐蚀性能,难以产生危险火花。

    一种低屈强比超高强度非调质钢板及其生产方法

    公开(公告)号:CN103882330B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201210560447.5

    申请日:2012-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种低屈强比超高强度非调质钢板及其生产方法,其钢板化学成分重量百分比为:C:0.10%~0.20%、Si:0.1%~0.3%、Mn:1.00%~1.50%、Cr:0.5~0.8%、Mo:0.4~0.7%,Nb:0.01%~0.04%、Ni:0.60~1.0%、Cu:0.40~0.60%,V:0.03~0.06%、B:0.0005~0.0022%、Ti:0.01%~0.03%、Als:0.015%~0.045%、P≤0.015%、S≤0.005%、[N]≤0.0040%、[O]≤0.0020%,且Ti/N≥3.4,8≤Mn/C≤13,Ni/Cu≥1.5,0.05%≤Nb+V≤0.08%,余量为Fe及不可避免的杂质。其生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、轧制、空冷、矫直,精炼时控制钢水中[N]、[O]、B含量,精炼时加Ti,Ti/N≥3.4;采用两阶段控轧。本发明钢板不需调质,采用控轧工艺充分细化钢板的组织,空冷后获得良好的强韧配合,终轧后钢板可进行多道次矫直。

    一种超高强度钢板及其制造方法

    公开(公告)号:CN102953000B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201110242084.6

    申请日:2011-08-19

    Abstract: 本发明提供一种超高强度钢板及其制造方法,其成分:C 0.10%~0.20%、Si 0.8%~1.5%、Mn 1.00%~1.50%、Nb 0.02%~0.06%、Mo0.20%~0.40%、B 0.0005%~0.003%、Ti 0.015%~0.03%、Als 0.015%~0.045%,余为Fe。其方法包括冶炼、连铸、轧制和热处理,板坯加热温度1220~1240℃,加热时间60~110秒/厘米;第一阶段轧制温度≥990℃;第二阶段开轧温度920~870℃,终轧温度800~850℃,变形量大于60%;轧后开冷温度730~780℃,返红温度600~700℃;淬火温度900~930℃,保温1.5~2.5分/毫米;回火温度200~300℃,保温3~5分/毫米。本发明钢板不含Ni,成本较低,两阶段控轧后经离线淬火加低温回火即可获得屈服强度大于1100N/mm2,-40℃纵向低温韧性大于30J的超高强度钢板。

    一种低成本490MPa级建筑结构用耐火钢板及其制造方法

    公开(公告)号:CN102851596B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201110179940.8

    申请日:2011-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种低成本490MPa级建筑结构用耐火钢板及其制造方法,其化学成分为:C0.03%~0.09%、Si0.10%~0.38%、Mn0.55%~1.50%、Nb0.011%~0.039%、Ti0.012%~0.050%、Als0.007%~0.045%、Cr0.12%~0.49%、Cu0.10%~0.40%,B0.0008%~0.0020%,余量为Fe及不可避免的杂质,钢中的杂质元素控制在P≤0.016%,S≤0.006%,[N]≤0.0040%,[O]≤0.0030%。其钢坯加热到温度1150~1270℃,加热时间为钢板厚度60~110秒/厘米;第一阶段轧制钢板表面除磷后开始,终轧温度控制在不小于960℃;第二阶段开始温度960~840℃,再结晶区积累变形量大于55%,终轧温度720~880℃;在终轧和冷却之间需保留20~100秒;开始冷却为680~840℃,终冷为650~420℃;快速堆垛缓冷保温,堆垛温度600~300℃,保温时间8~16小时。

    一种超高强度钢板及其制造方法

    公开(公告)号:CN102953000A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110242084.6

    申请日:2011-08-19

    Abstract: 本发明提供一种超高强度钢板及其制造方法,其成分:C 0.10%~0.20%、Si 0.8%~1.5%、Mn 1.00%~1.50%、Nb 0.02%~0.06%、Mo0.20%~0.40%、B 0.0005%~0.003%、Ti 0.015%~0.03%、Als 0.015%~0.045%,余为Fe。其方法包括冶炼、连铸、轧制和热处理,板坯加热温度1220~1240℃,加热时间60~110秒/厘米;第一阶段轧制温度≥990℃;第二阶段开轧温度920~870℃,终轧温度800~850℃,变形量大于60%;轧后开冷温度730~780℃,返红温度600~700℃;淬火温度900~930℃,保温1.5~2.5分/毫米;回火温度200~300℃,保温3~5分/毫米。本发明钢板不含Ni,成本较低,两阶段控轧后经离线淬火加低温回火即可获得屈服强度大于1100N/mm2,-40℃纵向低温韧性大于30J的超高强度钢板。

    一种低成本490MPa级建筑结构用耐火钢板及其制造方法

    公开(公告)号:CN102851596A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110179940.8

    申请日:2011-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种低成本490MPa级建筑结构用耐火钢板及其制造方法,其化学成分为:C0.03%~0.09%、Si0.10%~0.38%、Mn0.55%~1.50%、Nb0.011%~0.039%、Ti0.012%~0.050%、Als0.007%~0.045%、Cr0.12%~0.49%、Cu0.10%~0.40%,B0.0008%~0.0020%,余量为Fe及不可避免的杂质,钢中的杂质元素控制在P≤0.016%,S≤0.006%,[N]≤0.0040%,[O]≤0.0030%。其钢坯加热到温度1150~1270℃,加热时间为钢板厚度60~110秒/厘米;第一阶段轧制钢板表面除磷后开始,终轧温度控制在不小于960℃;第二阶段开始温度960~840℃,再结晶区积累变形量大于55%,终轧温度720~880℃;在终轧和冷却之间需保留20~100秒;开始冷却为680~840℃,终冷为650~420℃;快速堆垛缓冷保温,堆垛温度600~300℃,保温时间8~16小时。

    一种屈服强度1200MPa级高强韧厚板及其生产方法

    公开(公告)号:CN102828126A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201110160186.3

    申请日:2011-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种屈服强度1200MPa级高强韧厚板及其生产方法,其特征在于:钢板化学成分的重量百分比为:C:0.05%-0.079%;Si:0.1%-0.3%;Mn:1.5%-2.7%;P:≤0.015%;S:≤0.007%;Ni:0.4%-1%;Cr:0.3%-0.5%;Mo:0.3%-0.6%;Nb:0.02%-0.04%;V:0.03%-0.06%;Ti:0.01%-0.035%;B:0.002%-0.0035%,余量为Fe和不可避免杂质。钢板气体含量控制[O]≤0.002%,[N]≤0.004%,保证Ti/N≥3.2。钢板综合性能高,产品规格覆盖面大,无论是生产成本、原材料成本均较以往同级别产品大幅降低,可广泛应用与矿山机械及工程机械等领域,钢板厚度范围12mm-50mm。

    一种高性能建筑结构用钢板及其制造方法

    公开(公告)号:CN101748327B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN200810229768.0

    申请日:2008-12-12

    Abstract: 本发明提供一种高性能建筑结构用钢板及其制造方法,其化学成分:C:0.015%~0.060%、Si≤0.05%、Mn:0.25%~0.55%、Als:0.005%~0.020%,还含有Ti:0.020%~0.040%、Nb:0.015%~0.035%,余量为Fe及不可避免的杂质。其制造方法包括冶炼、铸造和热轧。加热温度1100~1170℃,加热时间控制在60~110s/mm;粗轧终轧温度控制在920~1050℃,第二阶段精轧开轧温度为960~840℃;终轧温度为800~860℃;轧后自然冷却。本发明化学成分简单,只少量添加Ti和/或Nb,生产工艺简单,成本较低;热轧态空冷可获得良好的板型和性能;-20℃纵向低温韧性大于100J,可以满足寒冷地区建筑行业减震设计和施工的需求;屈服强度波动范围为205~245N/mm2。

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