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公开(公告)号:CN103160756B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310115896.3
申请日:2013-04-07
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有高强韧性及高变形能力的管线钢及其制造方法。该钢的组份及质量百分比为:C0.01~0.06%、Si0.05~0.55%、Mn1.60~2.00%、P≤0.012%、S≤0.005%、Nb≤0.11%、V≤0.06%、Ti≤0.025%、N≤0.0080%、Cu≤0.50%、Cr≤0.50%,余量为Fe和不可避免的杂质。制造方法为:经铁水预处理、冶炼、精炼、连铸制备各组份及质量百分比符合要求的板坯;经热机械控制轧制及控制冷却过程制造钢板,得到管线钢。本发明晶粒极其细小及适宜的软硬相比例,在不含Ni、Mo等合金元素及较低的C含量的情况下,获得较高的强韧性及优异的变形性能。抗拉强度695≤Rm≤990,屈强比Rp0.2/Rm≤0.8,均匀变形伸长率≥5%,夏比冲击功≥300J。本发明成本低廉,得到的钢板具有优异的变形性能、强韧性及优异的焊接性能。
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公开(公告)号:CN102990030A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210545954.1
申请日:2012-12-17
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明属于炼钢连铸技术领域,是一种控制抗H2S腐蚀用钢铸坯半宏观偏析的连铸工艺,控制中间包钢水的过热度在25-50℃之间,并控制连铸板坯生产过程中轻压下的总压下量为3-10mm。本发明无需改动连铸设备,只需改动有限的连铸工艺参数即可实现。本发明通过改变传统观点上对钢水浇注温度的控制方式,优化抗H2S腐蚀用钢浇铸时中间包钢水温度、拉速和轻压下工艺参数(压下量),降低铸坯中溶质元素的半宏观偏析程度,控制连铸坯溶质元素的半宏观偏析面积比小于0.15%,从而提高抗H2S腐蚀用钢钢板的HIC和SCC性能。
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公开(公告)号:CN101477353B
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200810243442.3
申请日:2008-12-23
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: G05B19/18
Abstract: 本发明涉及冶金领域的辊型的计算方法,是炉卷轧机辊型的计算方法。本发明采用影响函数法或者有限单元的计算方法,在一定的轧制规程条件下,考虑到轧辊磨损、轧辊热膨胀的基础上设计轧辊原始辊型。根据轧制规程计算轧制力,工作辊和支撑辊的挠度以及压扁,进而计算出轧制力、轧辊辊间接触压力以及轧件厚度的分布情况,从而得到轧制过程中辊间压力分布合理、板凸度满足要求的合理的支撑辊和工作辊辊型,以及弯辊力。采用本发明所设计的支撑辊和工作辊,可明显改善支撑辊和工作辊的辊间压力分布状态,抑制轧辊剥落,同时可以满足板凸度要求。
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公开(公告)号:CN101477353A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200810243442.3
申请日:2008-12-23
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: G05B19/18
Abstract: 本发明涉及冶金领域的辊型的计算方法,是炉卷轧机辊型的计算方法。本发明采用影响函数法或者有限单元的计算方法,在一定的轧制规程条件下,考虑到轧辊磨损、轧辊热膨胀的基础上设计轧辊原始辊型。根据轧制规程计算轧制力,工作辊和支撑辊的挠度以及压扁,进而计算出轧制力、轧辊辊间接触压力以及轧件厚度的分布情况,从而得到轧制过程中辊间压力分布合理、板凸度满足要求的合理的支撑辊和工作辊辊型,以及弯辊力。采用本发明所设计的支撑辊和工作辊,可明显改善支撑辊和工作辊的辊间压力分布状态,抑制轧辊剥落,同时可以满足板凸度要求。
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公开(公告)号:CN110394436B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN201910686225.X
申请日:2019-07-26
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: B22D11/124
Abstract: 本发明公开了一种方坯连铸机的二次冷却区喷淋装置,通过在二次冷却区的各个喷淋区段设置全水喷嘴,并对各区段喷嘴的布置方式以及喷射范围进行设置,提高了冷却水的均匀性,有效的控制裂纹的出现,同时也避免了脱方的出现。采用经过该装置优化的连铸机生产低碳钢,铸坯表面无明显回温(≤150℃/m),有效减轻了角裂和漏钢现象,防止铸坯矫直温度过高产生内部裂纹,最高拉钢速度达到4.0m/min,并大大减少漏钢次数。铸坯矫直温度低于1030℃,铸坯质量、外形尺寸满足国标要求,低倍质量满足中心裂纹、中间裂纹小于2.0级,中心缩孔小于2.0级。同时该装置全部采用水喷嘴,不用压缩空气,显著降低了能源消耗成本。
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公开(公告)号:CN118720340A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410846621.5
申请日:2024-06-27
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于Ni系钢与316L异种钢焊接的气体保护焊工艺,涉及钢铁生产技术领域,包括:按照气体保护焊形式将焊丝连接Ni系钢和316L异种钢;采用对称X型坡口作为电弧焊坡口,坡口角度为55°‑65°,钝边长度为1mm‑3mm,坡口装配间隙为1mm‑3mm;焊前不预热,层间温度小于等于120℃,且反面焊接前进行清根处理;采用气体保护焊焊接,焊接电流为280A‑350A,电弧电压为21V‑25V,焊接速度为32cm/min‑38cm/min,焊接热输入为10kJ/cm‑16kJ/cm,直至完成焊接。本发明提供的气体保护焊工艺不仅易于操作,且该焊接工艺所形成的焊接接头具有良好的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN117943669A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311618395.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种屈服强度460MPa级高止裂韧度用钢埋弧焊工艺;属于钢铁冶炼技术领域;其制备步骤如下:确定焊接母材、确定焊接材料;确定焊接参数。采用本发明所述焊接工艺参数进行焊接时,焊接接头综合力学性能优良,焊缝及热影响区‑40℃冲击功KV2≥53J,抗拉强度Rm:≥570MPa,焊接接头侧弯d=4a、180°时无裂纹,焊接接头NDTT<‑40℃。本发明采用合理的埋弧焊焊接材料以及埋弧焊焊接工艺,保证焊接接头:抗拉强度≥570MPa,‑40℃低温冲击功KV2≥53J,焊接接头侧弯d=4a、180°时无肉眼可见的裂纹,焊接接头NDTT<‑40℃。通过该焊接工艺的焊接接头具有优良的力学性能、优异的低温韧性以及止裂韧性,焊接接头综合性能优良。
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公开(公告)号:CN117548776A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311633684.4
申请日:2023-12-01
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: B23K9/02 , B23K9/095 , B23K103/04
Abstract: 本发明公开了80‑130mm厚980MPa级超高强钢电弧焊工艺,采用的焊条包括下述重量百分比的各组分:C:0.03%‑0.13%,Mn:2.0%‑4.0%,Si:0.22%‑0.50%,S:≤0.01%,P:≤0.02%,Ni:3.0%‑5.5%,Cr:0.20%‑0.50%,Mo:0.40%‑0.75%,V:≤0.01%,余量为Fe及不可避免杂质。本发明焊条电弧焊焊接工艺所形成的焊接接头获得了良好的综合力学性能,适合于80mm‑130mm厚980MPa级超高强钢焊接,填补了现有技术的空白。
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公开(公告)号:CN117483909A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311652185.X
申请日:2023-12-05
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: B23K9/00 , B23K9/235 , B23K35/30 , B23K103/04
Abstract: 本发明公开了一种适用于高锰钢与316L异种钢焊接的电弧焊工艺,采用Ni基焊条,Ni基焊条包括下述重量百分比的各组分:C:≤0.10%,Mn:2.0%‑4.0%,Si:≤1.0%,S:≤0.015%,P:≤0.02%,Ni:≥55.0%,Cr:12.0%‑17.0%,Mo:5.0%‑9.0%,V:≤0.01%,余量为Fe及不可避免杂质。本发明采用Ni基焊条进行电弧焊焊接,形成的焊接接头获得良好的综合力学性能,适合于16mm‑40mm厚高锰钢与316L异种钢焊接。
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公开(公告)号:CN107186382A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710432013.X
申请日:2017-06-09
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: B23K35/30
Abstract: 本发明公开了一种高锰超低温钢焊丝,其化学成分及质量百分比含量如下:C为0.2~0.4%,Mn为18.0~27.0%,Si≤0.15%,S≤0.005%,P≤0.02%,Ni为1.0~3.0%,Cr为2.0~4.5%,Cu为0.2~0.5%,N为0.01~0.06%,余量为Fe和通常炼钢存在的残留元素。前所述的高锰超低温钢焊丝的焊接工艺采用钨极氩弧焊,坡口类型为“V”型,热输入量为4~21KJ,保护气体采用高纯氩气。本发明提出的高锰超低温钢的焊丝采用高Mn含量的合金设计,大幅度降低了Ni含量,从而使材料成本显著降低;所提出的焊接工艺不需要焊前预热和焊后热处理,工艺简单,易于实施;所形成的焊缝金属具有良好的强度、塑性和韧性配合,特别是在‑196℃的超低温环境下具有良好韧性。
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