可大线能量焊接的海洋平台用钢板及制备方法

    公开(公告)号:CN105296855A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510830395.2

    申请日:2015-11-25

    IPC分类号: C22C38/14 C21D8/02

    摘要: 本发明涉及一种可大线能量焊接的海洋平台用钢板及制备方法,其中钢板以质量百分数计,含有:C:0.06~0.20%、Mn:0.5~2.0%、Si:0.10~0.50%、S:≤0.010%、P:≤0.020%、V:0.05~0.15%、N:0.007~0.020%、Ti:0.007~0.020%、Al:0.005~0.040%,Mg:0.0010~0.0020%,余量为Fe和不可避免的杂质;Ti、V和N满足:0.07V+0.29Ti≤N≤0.15V+0.29Ti,富钒的(V,Ti)(C,N)和V(C,N)析出粒子个数不少于80%,焊接热影响区组织中多边形铁素体含量高于50%。该钢板不仅能够满足海洋平台用钢高强度、高韧性的需求,同时也适用大线能量焊接要求,提高海洋平台的生产效率,缩短海洋平台建造周期。

    一种改善微合金钢连铸板坯表面质量的试验方法

    公开(公告)号:CN116203061A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211709382.6

    申请日:2022-12-29

    IPC分类号: G01N25/00 G01N33/204

    摘要: 本发明涉及连铸连轧生产工艺领域,涉及一种改善微合金钢连铸板坯表面质量的试验方法。一种改善微合金钢连铸板坯表面质量的试验方法,使用Gleeble‑3800热模拟试验机直接模拟实际工业连铸连轧过程,包括:获取试验连铸坯;对试样进行整体连铸连轧过程模拟实验:结晶器内加热保温过程、钢液出结晶器后的冷却过程和钢坯进入二冷区内的冷却过程,钢坯弯曲矫直过程;对模拟连铸连轧后的试样进行断面收缩率测量,获得试样断面收缩率与温度关系曲线,确定易开裂临界区间;根据易开裂临界区间确定优化后的连铸坯矫直温度区间;根据易开裂临界区间的宽度大小确定优化的冷却速率V冷;确定优化的拉坯速度V拉,作为实际工业连铸工艺参数。

    一种模拟南海环境钢腐蚀的腐蚀液及模拟方法

    公开(公告)号:CN113686764A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110860348.8

    申请日:2021-07-27

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明涉及一种模拟南海环境钢腐蚀的腐蚀液及模拟方法,属于钢腐蚀技术领域,解决了现有技术中模拟腐蚀液无法通过简单组分有效在实验室内加速模拟南海海水环境对船体钢的腐蚀、现有的模拟方法无法有效的模拟海水对船舶钢的冲刷腐蚀作用以及直接利用海水进行测试时间过长,无法实现加速模拟的效果的问题。本发明的模拟南海环境下钢腐蚀的腐蚀液,各组分及其质量分数为:Na2SO40.05~0.1%、CaCl20.05~0.1%、NaCl 3~5%,余量为去离子水,腐蚀溶液的pH值为4~7。实现了在实验室内加速模拟南海环境下船体钢的腐蚀。

    一种金属材料热处理过程中的奥氏体化测定方法

    公开(公告)号:CN109858085A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811602576.X

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种金属材料热处理过程中的奥氏体化测定方法,属于多场耦合数值模拟技术领域,用以解决现有数值模拟无法获取高温阶段材料热物性实验数据和未考虑改变材料成分时相变及热物性参数差异对多场耦合计算结果的影响技术问题。该方法包括如下步骤:S1.针对金属材料的成分和温度建立获取材料的相变和热物性参数的方法;S2.建立温度场-应力场的热力耦合计算或传热计算的有限元模型;S3.计算金属材料的温度场或热应力;S4.获取金属材料的温度场和热应力随时间变化的分布情况;S5.获取金属材料热处理过程中的奥氏体化测定结果。该方法考虑了成分对热物性参数以及相变应力的影响,能够精准计算相变对温度场、残余应力的影响,用于优化不同材料的热处理工艺。