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公开(公告)号:CN117070845A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311040223.6
申请日:2023-08-17
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种降低Mn‑B系列热成形钢零件开裂敏感性的方法,包括如下步骤:(1)选取Mn‑B系列热成形钢板,板厚为1.4~2.0mm;(2)将Mn‑B系列热成形钢加热进行奥氏体转化上;(3)将奥氏体化的Mn‑B系列热成形钢置于带有冷却系统的模具内冲压成形,通过模具中的冷却系统淬火至室温,获得高强度高残余应力的马氏体组织热成形钢零件;(4)采用梯度加热的方式对上述热成形钢零件的开裂敏感性高的区域进行局部回火,回火过程采用氩气保护,梯度峰值回火温度选择230~550℃,在峰值回火温度下保温10~20分钟后冷却至室温,获得热成形钢零件开裂敏感性低的高强度热成形钢零件。该方法在满足零件整体强度要求的前提下,降低热成形钢零件开裂敏感性。
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公开(公告)号:CN115558863A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211276285.2
申请日:2022-10-19
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C21D8/02 , C22C33/04
Abstract: 本发明涉及一种屈服强度≥750MPa的低屈强比海工钢及其生产工艺,钢板化学成分为:C 0.06%~0.10%,Si 0.1%~0.2%,Mn 0.60%~1.0%,P≤0.015%,S≤0.005%,Cu 0.62%~1.20%,Cr 0.20%~0.50%,Ni 0.50%~1.20%,Mo 0.30%~0.70%,Nb≤0.06%,V 0.02%~0.05%,Ti≤0.02%,Al≤0.04%,余量为Fe和杂质。通过Cu‑Mo‑Nb‑V‑Ti复合强化及调整控轧控冷参数,使钢板的微观组织为马氏体‑贝氏体‑纳米尺度析出物的混合组织,具有较高的应变强化能力和较低的屈强比,兼具良好的焊接性;采用TMCP工艺,生产成本低、效率高。
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公开(公告)号:CN119410996A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411483707.2
申请日:2024-10-23
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种含弥散sigma相增强的多主元合金及其制备方法,化学成分按原子百分比通式为AlaNibCocCrd,其中a=15,47≤b<49,18<c≤19,18<d≤19,且a+b+c+d=100。优点是:采用四组元Al、Ni、Co、Cr的配比,通过合金配料和熔炼,均匀化处理、冷轧变形、再结晶热处理和时效热处理得到一种含弥散sigma相增强的多主元合金,该合金用NiCoCr基体中添加Al元素,得到了FCC基体+少量体积分数BCC相的双相组织。
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公开(公告)号:CN118460923A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410570417.5
申请日:2024-05-09
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有低韧脆转变温度的高硅钢薄带及其制备方法,包括高硅钢热轧板化学成分设计,所述高硅钢热轧板的化学成分,以重量百分比计,其组成包括:Si:4.5%~7.0%,B:0.003%~0.04%,Nb:0.004%~0.48%,Mn:0.05%~0.17%,C:0.002%~0.015%,N:0.002%~0.01%,S:0.002%~0.01%,P:0.002%~001%,余量为铁和不可避免的杂质;有效解决高硅钢由于具有较高的韧脆转变温度,导致轧制过程中容易产生裂纹,极大的影响钢材成材率的问题,从而有效提升高硅钢的加工性能和表面质量。
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公开(公告)号:CN117772818A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410025810.6
申请日:2024-01-08
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于完全自由规程轧制的轧辊磨损在线计算方法,具体步骤包括:记录当前待轧制的第i块带钢前N块带钢的历史数据,并读取对应机架的窜辊位置参数及现有模型的磨损计算值;根据当前轧制的第i块带钢的位置,判断是否对磨损计算值进行修正;针对同一位置连续轧制的情况,设定同一位置连续轧制的磨损计算值的修正系数,对初始磨损计算值进行修订;针对带钢交叉轧制的情况,设定交叉轧制时的磨损计算值的修正系数,对初始磨损计算值进行修订;运用历史数据,对不同机架、不同轧辊进行分类,通过机器学习快速拟合聚类,提高磨损计算值修正的精度,并输出修正后的磨损结果。本发明通过少量的代码修改,增加不同机架、不同轧制计划的适应能力。
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公开(公告)号:CN113281118B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202110518977.2
申请日:2021-05-12
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钢材试样连续退火模拟装置及实验方法,所述模拟装置包括第一夹具和第二夹具、加热部件、冷却部件、控温件和第一测温件和第二测温件,第一夹具适于夹持钢材试样第一端部,第二夹具适于夹持钢材试样第二端部,冷却部件设在第一夹具和第二夹具之间,冷却部件包括第一冷却喷嘴和第二冷却喷嘴,且第一冷却喷嘴位于第一位置,第二冷却喷嘴位于第二位置,加热部件用于加热钢材试样,控温件用于控制加热部件对钢材试样的加热温度,第一测温件用于检测钢材试样第一位置处的温度,第二测温件用于检测钢材试样第二位置处的温度。本发明实施例的连续退火模拟装置,能够使拉伸试样在控温热电偶处断裂,提高热模拟实验的准确性。
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公开(公告)号:CN113930675B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111089016.0
申请日:2021-09-16
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本申请提出一种2200MPa级低碳无B热成形钢及其制备方法,制备得到的热成形钢的成分包括:C:0.30%~0.35%,Si≤0.40%,Mn:1.0%~1.5%,Al≤0.05%,Cr:0.2%~0.3%,Mo:0.15%~0.25%,P≤0.008%,S≤0.005%,V:0.03%~0.05%。还提出了一种上述热成形钢的淬火工艺。本发明同现有技术相比,有如下特点:热成形后的抗拉强度超过2200MPa;在超高抗拉强度的同时,碳含量低,保证了良好的焊接性能;没有添加传统的提高淬透性的元素B,因此也不需要添加固N的元素Ti,从而可以避免夹杂物TiN的形成,提高了热成形钢的韧性;综合添加V和Mo,细化晶粒,提高淬透性和淬火后的韧性;由于添加了V和Mo,只需要添加少量的Cr,降低了Cr用量。
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公开(公告)号:CN114581471A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210151321.6
申请日:2022-02-16
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本申请提出了一种DP钢微观组织图像分割方法、装置和电子设备。其中,该方法包括:通过对获取的马氏体双相DP钢微观组织图像进行晶粒边缘检测,得到DP钢微观组织图像对应的晶粒边缘图,并基于晶粒边缘图中的晶粒颗数,对晶粒边缘图进行分割,以得到晶粒边缘图对应的多个超像素块,再对多个超像素块中满足合并条件的相邻两个超像素块进行合并,以得到DP钢微观组织的目标晶粒边缘图,由此,基于对DP钢微观组织图像对应的晶粒边缘图进行分割,并将分割后满足合并条件的相邻两个超像素块进行合并,从而可准确得到DP钢微观组织图像对应的目标晶粒边缘图,实现对DP钢微观组织图像的高精度分割,提高了DP钢微观组织图像的分割精度。
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公开(公告)号:CN113281118A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110518977.2
申请日:2021-05-12
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钢材试样连续退火模拟装置及实验方法,所述模拟装置包括第一夹具和第二夹具、加热部件、冷却部件、控温件和第一测温件和第二测温件,第一夹具适于夹持钢材试样第一端部,第二夹具适于夹持钢材试样第二端部,冷却部件设在第一夹具和第二夹具之间,冷却部件包括第一冷却喷嘴和第二冷却喷嘴,且第一冷却喷嘴位于第一位置,第二冷却喷嘴位于第二位置,加热部件用于加热钢材试样,控温件用于控制加热部件对钢材试样的加热温度,第一测温件用于检测钢材试样第一位置处的温度,第二测温件用于检测钢材试样第二位置处的温度。本发明实施例的连续退火模拟装置,能够使拉伸试样在控温热电偶处断裂,提高热模拟实验的准确性。
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公开(公告)号:CN113033039A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110237067.7
申请日:2021-03-03
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种单丝气电立焊焊接热源模型的建立方法,首先进行步骤S10,建立V形坡口的立板对接三维实体模型,之后对三维实体模型进行网格划分。然后进行步骤S20,基于单丝气电立焊焊后焊缝截面形貌采用两个高斯面热源加一个椭球体热源的组合热源模型。最后进行步骤S30,将步骤S20当中建立的组合热源模型加载到步骤S10当中的有限元模型中,设置模型参数,提交运算获取温度场和焊缝截面形貌。模拟得到的焊缝截面形貌与实验结果吻合良好,组合热源模型适用于单丝气电立焊焊接模拟,从而可以缩短焊接相关从业人员试验周期,减少成本。
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