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公开(公告)号:CN102538995A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110326347.1
申请日:2011-10-24
Applicant: 攀钢集团西昌钢钒有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: G01K7/02
Abstract: 提供一种步进梁式炉加热低温钢的过程温度检测处理方法,所述方法包括:将步进梁式炉的加热段分为上区和下区,在上区左右两侧分别布置第一热电偶和第二热电偶,在下区左右两侧分别布置第三热电偶和第四热电偶;根据加热段的实际供热量与最大供热量之比,确定加热段的高温气流与低温气流的高低温度权重;第一至第四热电偶按照预定时间间隔测量炉膛实际温度;从第一热电偶测量的炉膛实际温度中采集n个炉膛实际温度,并且从第二热电偶测量的炉膛实际温度中采集n个的炉膛实际温度,使用加热段的高低温度权重对采集的炉膛实际温度进行加权处理;将加权处理得到的数据进行平均处理,得到加热段上区的炉膛温度;按照相同方式得到加热段下区的炉膛温度。
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公开(公告)号:CN102345009A
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201110320090.9
申请日:2011-10-20
Applicant: 攀钢集团西昌钢钒有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 公开了一种加热炉的过程跟踪自动修正方法。所述方法包括步骤:在步进梁移动一个步距后,获得步进梁步距、激光检测标志、激光检测后坯料的溢出量;基于获得的步进梁步距更新坯料在加热炉内的位置;基于所述激光检测标志、所述激光检测溢出量和更新后的坯料的位置,确定是否需要对坯料的位置进行跟踪修正;当多个坯料中的最短位置小于定位激光器的位置且激光检测标志等于0时,对加热炉内的更新的坯料的位置进行超前跟踪修正,当多个坯料中的最短位置大于定位激光器的位置且激光检测标志等于1时,对加热炉内的更新后的坯料的位置进行滞后跟踪修正。
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公开(公告)号:CN101811143B
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201010154134.0
申请日:2010-04-23
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: B21B37/74
Abstract: 本发明提供了一种待轧保温铸坯温度控制方法,其包括以下步骤:(1)制定轧制计划信息;(2)获取待轧保温铸坯的与待轧保温时间对应的温度修正值Tn;(3)建立加热数学模型,用加热数学模型计算待轧保温铸坯的当前温度θAV;(4)对待轧保温铸坯的当前温度θAV进行修正,以计算出待轧保温铸坯的修正温度T;(5)用修正温度T对待轧保温铸坯的温度进行修正与控制。通过本发明的温度控制方法,能够使热损失降低,有效避免温度波动带来的轧制波动,保证了待轧保温铸坯的温度控制精度以及轧制过程的温度稳定性,产生了显著的节省热能效果。
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公开(公告)号:CN102069091A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010539627.6
申请日:2010-11-11
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明公开了一种普通热连轧机粗轧钛坯的方法,该方法可有效保证粗轧后的中间钛坯的质量。该方法采用厚度H为100~200mm的钛坯进行粗轧,粗轧前,先根据钛坯厚度H确定钛坯的粗轧工艺,包括粗轧道次N、各道次压下开口度和压下量,在轧制过程中,各道次的轧机压下开口度保持恒定。通过该方法可以保持中间钛坯的质量稳定,使中间钛坯的板形近似矩形,头部和尾部类似“雪橇”形状。
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公开(公告)号:CN102059248A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010539656.2
申请日:2010-11-11
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Inventor: 李军 , 王飞龙 , 刘勇 , 李卫平 , 李俊洪 , 方淑芳 , 郭华 , 温亚成 , 朱志军 , 曹枫洲 , 何登贵 , 罗击 , 刘富贵 , 郭韬 , 谭显勇 , 雷红刚 , 关力 , 罗许
Abstract: 本发明公开了一普通热连轧机生产钛卷的方法,通过该方法获得的钛带卷的表面质量好。该方法包括:加热步骤,选取厚度为100~200mm的钛坯进行加热,总加热时间控制在80~200min,其中均热段时间控制在30~60min,出炉温度控制在800~880℃;粗轧步骤,轧制2~6道次,粗轧过程关闭高压除鳞水,立辊侧压力P为0<P≤10吨;精轧步骤,采用4~7架精轧机,精轧过程关闭高压除鳞水,各机架间单位张力为2.5~12.0MPa,各机架入口侧导板开口度L为30mm≤(L-成品宽度)≤90mm,终轧温度控制在680~850℃;卷取步骤,卷取温度控制在400~600℃,卷取张力控制在3~12吨。
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公开(公告)号:CN101972780A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010539673.6
申请日:2010-11-11
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热轧钛材铸坯温度控制方法,包括以下步骤:获取钛材铸坯的计划信息;获取钛材铸坯的热工参数;建立加热数学模型,用加热数学模型计算钛材铸坯的当前温度θAV,根据钛材铸坯在炉时间、当前温度θAV以及钛材铸坯的计划信息调节炉膛温度。通过本发明的方法可将钛材铸坯经过加热后的实际出炉温度与目标出炉温度的差值控制在-15℃~+15℃。保证了轧制稳定性和产品质量。
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公开(公告)号:CN101838770A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010199830.3
申请日:2010-06-13
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明涉及输电铁塔用高强度钢及生产方法,属冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种热轧工艺控制简单、生产成本低的Nb-V-Ti微合金高强度高韧性结构带钢及其生产方法。本发明输电铁塔用高强度钢,其化学成分重量百分比为:C:≤0.010%,Si:0.30%~0.50%,1.40%<Mn≤1.60%,P:≤0.015%,S:≤0.010%,Nb:0.015%~0.030%,V:0.04%~0.08%,Ti:0.006%~0.02%,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明输电铁塔用高强度钢可用于超高压输电铁塔对强度和韧性要求较高的焊管和连接板,具有生产方法简单、生产成本低等优点。
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公开(公告)号:CN101811143A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010154134.0
申请日:2010-04-23
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: B21B37/74
Abstract: 本发明提供了一种待轧保温铸坯温度控制方法,其包括以下步骤:(1)制定轧制计划信息;(2)获取待轧保温铸坯的与待轧保温时间对应的温度修正值Tn;(3)建立加热数学模型,用加热数学模型计算待轧保温铸坯的当前温度θAV;(4)对待轧保温铸坯的当前温度θAV进行修正,以计算出待轧保温铸坯的修正温度T;(5)用修正温度T对待轧保温铸坯的温度进行修正与控制。通过本发明的温度控制方法,能够使热损失降低,有效避免温度波动带来的轧制波动,保证了待轧保温铸坯的温度控制精度以及轧制过程的温度稳定性,产生了显著的节省热能效果。
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公开(公告)号:CN117732887A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311827463.0
申请日:2023-12-28
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明涉及热连轧花纹板技术领域,公开了一种免酸洗薄规格花纹板生产方法,包括:板坯出炉温度为1220~1240℃,出炉后上下表面进行连续水冷,冷却后进行高压除鳞;板坯冷却后进入粗轧区域,粗轧完成后中间带坯温度≥1060℃;对粗轧后的带钢进行卷取保温、均温、高压水除鳞;带钢进入7机架精轧机组的精轧区域,精轧开轧温度为1030℃~1050℃,精轧末机架穿带速度≥10m/s,并在带钢进卷取机后精轧实现升速轧制,花纹压花机架F7的压下率13%~15%,轧制终轧温度850℃~880℃,卷取温度510℃‑560℃;轧后对带钢进行层流冷却,冷却过程中上下集管流量比1:1~1:1.2,冷却后的带钢卷取成卷。本发明的方法实现生产薄规格花纹板纹高合格、板形良好,并达到免酸洗效果。
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公开(公告)号:CN117583387A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311643265.9
申请日:2023-12-04
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明公开的是热连轧钢生产领域的一种1.5mm热轧高强耐候光伏支架用钢的制备方法,该方法包括以下步骤:采用具有高强耐候性能的钢种组分,控制钢铸坯的厚度和长度;采用热送热装方式进行加热;进行粗轧和精轧;对精轧后的钢带进行层流冷却;最后进行卷取。本发明采用适当长度的板坯,有利于减小中间坯及钢卷头尾温差,采用热送热装方式进行加热,可提高板坯心部温度,易于轧制稳定,粗轧4道次轧制进一步减少精轧入口温降,精轧过程中通过合理控制轧制速度、板凸度、活套量、弯辊力和窜辊量等工艺,得到的1.5mm厚的热连轧钢板具有轧制稳定性好、耐候性好、综合性能优良的优点,可以提高极薄规格热连轧高强耐候钢板的生产效率和成材率。
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