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公开(公告)号:CN116397179B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202310428604.5
申请日:2023-04-20
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C38/54 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/06 , C21D8/02
Abstract: 本发明公开了一种可承受焊接热输入125kJ/cm且屈服强度不小于420MPa的E级耐候钢板,化学成分以质量百分比为:C 0.035~0.055,Si 0.20~0.40,Mn 1.35~1.45,Cu 0.30~0.50,Cr 0.40~0.55,Ni 0.30~0.45,Mo 0.13~0.16,Nb 0.032~0.058,V 0.020~0.035,Ti 0.013~0.017,B 0.0008~0.0012,Alt 0.015~0.034,N 0.0040~0.0080,Ca 0.004~0.006,O 0.0015~0.0025,Mg 0.008~0.013,P≤0.015,S≤0.005,其余为铁和不可避免的杂质。本发明通过优化合金元素配比,在满足钢板耐大气腐蚀性能基础上,在钢板焊接热影响区中构建具备纳米级析出粒子钉扎奥氏体晶界与微米级析出粒子促进针状/块状铁素体异质形核形成网篮状韧性结构的双峰韧性改善体系,实现耐候钢板可承受焊接热输入125kJ/cm且屈服强度不小于420MPa。
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公开(公告)号:CN117655581A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410004231.3
申请日:2024-01-02
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种适用于50~150kJ/cm大热输入焊接的埋弧焊焊丝及其应用,属于焊接材料技术领域。本发明提供的埋弧焊焊丝,包括以下化学成分:C:0.07~0.12%,Si≤0.09%,Mn:1.70~1.95%,P≤0.012%,S≤0.005%,Ni:0.55~1.00%,Mo:0.40~0.58%,Ti:0.11~0.24%,Nb≤0.05%,V:0.03~0.04%,Ca≤0.0015%,B:0.0005~0.0045%,Ce≤0.030%和余量的Fe。本发明提供的埋弧焊焊丝在热输入为50~150kJ/cm时熔敷金属力学性能符合要求,应用于大型焊接结构件的生产和高效焊接制造。
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公开(公告)号:CN117644313A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311771459.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 燕山大学
Abstract: 可承受25‑45kJ/cm热输入的高耐蚀单丝埋弧焊焊丝,属于特种焊接材料领域,所述焊丝化学成分按质量百分比包括:C 0.06‑0.12,Si 0.20‑0.60,Mn 1.00‑1.60,P≤0.012,S≤0.005,Ni 0.10‑0.60,Mo 0.10‑0.30,Cu 0.20‑0.50,Ti 0.04‑0.06,Ce 0.01‑0.05,Zr≤0.03,Sn 0.01‑0.03,Al≤0.05,其余为Fe和不可避免杂质;上述化学成分C、Si、Mn、Cu、Ni、Mo、Sn、Ti、Ce、Zr的含量符合:1.0≤(2Si+Ni+3Mo+5Cu+25Sn‑10C)/(5C+Mn+2Mo+Ni)≤1.5,2.6≤(Mn+8Ni+3Mo+15Ti+20Ce+10Zr)/(2Si+70Sn)≤3.0;通过调控C、Si、Mn、Cu、Ni、Mo、Sn、Ti、Ce、Zr成分含量,使焊接焊缝达到高耐腐蚀性、低温韧性优良的技术效果,适用于大型原油储罐的高效智能化焊接制造。
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公开(公告)号:CN117564543A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410004113.2
申请日:2024-01-02
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种原油储罐钢内底板焊接用焊条及其制备方法,属于焊接材料技术领域。本发明通过合理的合金成分搭配,设计了芯线的成分,并控制芯线的化学成分满足关系式:0.05≤(5C+0.3Mn+S+5Cr)/(5Ni+3Mo+15Cu+10Sn+5Ce+15NiSn)≤0.15,能够提高焊条的力学性能和耐腐蚀性能。实验结果表明,焊缝熔敷金属ReL≥490MPa,Rm≥610MPa,A%≥17%,‑20℃KV2≥60J;在搭配新型耐蚀储罐钢焊接时,参考IMO《原油油船货油舱耐腐蚀钢材检验指南》,焊缝金属在典型耐蚀原油储罐钢腐蚀环境中年平均腐蚀速率(CR)≤0.9mm。
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公开(公告)号:CN117444463A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311509250.3
申请日:2023-11-14
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于100kJ/cm大热输入焊接的600MPa级多丝埋弧焊盘条,所述盘条的化学成分以质量百分比计包括:C:0.07~0.12,Si≤0.09,Mn:2.0~2.25,P≤0.012,S≤0.005,Ni:0.05~0.5,Cr:0.10~0.25,Mo:0.2~0.38,Ti:0.14~0.24,V:0.03~0.04,B:0.0005~0.0030,Zr≤0.015,稀土La≤0.020,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明还提供了一种基于上述盘条的焊丝。本发明的焊丝合金体系调控合理,其盘条冶炼、轧制及焊丝拉拔工艺容易实现,质量稳定,适合大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN116397178A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310428602.6
申请日:2023-04-20
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C38/54 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/06 , C21D8/02
Abstract: 本发明公开了一种可承受100kJ/cm大热输入焊接且屈服强度不小于370MPa的E级耐候钢,化学成分以质量百分比计含量为:C 0.038~0.058,Si 0.20~0.35,Mn 1.00~1.10,P≤0.0015,S≤0.0005,Cu 0.25~0.45,Cr 0.30~0.50,Ni 0.25~0.40,Mo≤0.03,Nb≤0.014,V 0.010~0.025,Ti 0.005~0.012,B 0.0004~0.0008,Alt 0.015~0.034,Zr 0.010~0.025,Ce 0.004~0.009,La 0.004~0.006,N 0.0040~0.0080,O 0.0020~0.0030,其余为铁和不可避免的杂质。本发明的E级耐候钢在焊接热输入为100kJ/cm时,焊接接头热影响区‑40℃夏比冲击功不低于47J;钢板耐候指数I≥6.5,可用于船舶、桥梁、建筑等大型钢结构的生产制造。
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公开(公告)号:CN115976400A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211225503.X
申请日:2022-10-09
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16 , C22C38/60 , C21D8/00 , C22C33/04
Abstract: 本发明属于钢材制备技术领域,具体涉及一种耐腐蚀钢及其制备方法和应用。本发明通过对钢成分以及配比的优化,使得到的钢的耐蚀性能有了很大的提升;尤其是在强酸性高Cl‑浓度环境下的耐蚀性能,可以有效降低因钢点蚀腐蚀造成的钢穿孔,抑制了钢腐蚀行为的发生,进而延长了由钢制备得到的原油储罐的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115725899A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211225152.2
申请日:2022-10-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于钢材制备技术领域,具体涉及一种耐腐蚀钢及其制备方法和应用、一种原油储罐。本发明通过对钢材中成分以及配比进行优化,使得到的钢具有优异的耐腐蚀性能;且在进行大热输入焊接后,所得到的焊接热影响区具有优异的韧性,进而能够提升由钢制备得到的原油储罐的生产效率和使用寿命。
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公开(公告)号:CN113070342B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110527506.8
申请日:2021-05-14
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种不锈钢复合板轧制残余应力控制方法,属于异质金属复合板轧制加工过程的有限元模拟仿真技术领域,该方法主要通过建立不锈钢复合板由基板和覆板构成的轧制坯料、轧辊以及推板的物理模型,并在有限元分析软件DEFORM的前处理模块中,设定材料的属性,运动及边界条件。然后在后处理模块对轧制后的模拟结果进行求解分析,获取了不同轧制工艺下的不锈钢复合板界面附近残余应力的数据。该方法可用于替代实际轧制生产过程,不仅可以实现对实际生产的不锈钢复合板残余应力的预测和控制,而且还可以节省大量的生产时间和成本,具有较大的实用价值。
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公开(公告)号:CN113070342A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110527506.8
申请日:2021-05-14
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种不锈钢复合板轧制残余应力控制方法,属于异质金属复合板轧制加工过程的有限元模拟仿真技术领域,该方法主要通过建立不锈钢复合板由基板和覆板构成的轧制坯料、轧辊以及推板的物理模型,并在有限元分析软件DEFORM的前处理模块中,设定材料的属性,运动及边界条件。然后在后处理模块对轧制后的模拟结果进行求解分析,获取了不同轧制工艺下的不锈钢复合板界面附近残余应力的数据。该方法可用于替代实际轧制生产过程,不仅可以实现对实际生产的不锈钢复合板残余应力的预测和控制,而且还可以节省大量的生产时间和成本,具有较大的实用价值。
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