一种微合金化高锰钢的热处理方法

    公开(公告)号:CN104975145A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201410145996.5

    申请日:2014-04-10

    Abstract: 本发明提供一种微合金化高锰钢的热处理方法,将微合金化高锰钢加热至900-1200℃,保温15-30min,以40-65℃/s的冷速冷却至480-600℃,保温15-30min;或者将微合金化高锰钢加热至900-1200℃,保温15-30min,水淬至室温,然后在480-600℃回火15-30min。本发明可使微合金化元素充分析出,处理后高锰钢屈服强度在450Mpa以上,抗拉强度在1000MPa以上,延伸率60%,并极大提高钢的抗延迟断裂能力。其工艺简单,易于实施,可以作为微合金化高锰钢的最终热处理。

    一种连铸铸坯速度检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN102398006B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201010281751.7

    申请日:2010-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种连铸铸坯速度检测装置及其检测方法,检测装置包括测量辊、测速器、PLC控制系统、报警系统和HMI操作系统,测速器一端与测量辊连接,一端与PLC控制系统连接;PLC控制系统分别与报警系统和HMI操作系统连接。利用本发明装置检测速度的方法为:将可升降的测量辊安装在铸机出钢口处,测量辊升起并且顶在铸坯上,当铸坯运行时,该测量辊随之被动运转,通过PLC控制系统对检测的速度信号进行采集和计算处理,进而得到铸坯运行的实际速度,将铸坯运行的实际速度与铸机拉钢传动装置速度进行比较,若发生报警,及时采取措施。本发明准确的得出铸坯在铸机内的实际速度,减少了故障率,保证生产稳定顺行。

    一种减小板带试样弯曲变形的控制方法

    公开(公告)号:CN118914265A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410511640.2

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明涉及钢铁材料热加工工艺技术领域,具体为一种减小板带试样弯曲变形的控制方法。本发明计算板带试样膨胀量时,充分考虑的板带试样长度方向的温度梯度,按照板带试样长度方向的不同温升计算板带试样总的膨胀量,并以此膨胀量来控制夹持板带试样夹具的相对位移,从而实现对板带试样在加热过程中的膨胀量的准确计算,可有效避免板带试样发生变形,得到板形良好的板带试样,既可以提高实验精度,又可以提高实验成功率。

    一种含氮双相不锈钢的冶炼方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118441199A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410484846.0

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种含氮双相不锈钢的冶炼方法,采用真空冶炼的冶炼工艺,包括:装料;抽真空及熔化:当炉内真空度达到≤10Pa时,送电加热炉料,直至出现熔池;精炼;充气及合金化:向炉内充入氮气,氮气的分压通过钢种的成分和钢水温度计算;根据目标钢种氮含量及合金含量,计算出氮在熔炼温度下氮的饱和溶解度,根据目标氮含量确定充气时氮分压和增氮合金加入量后进行增氮合金化;出钢浇铸:钢锭模经预热后在合炉前放入真空炉内进行浇筑。采用本发明的冶炼方法所得到的含氮双相不锈钢中氮含量控制稳定,钢锭的全氧含量低,钢质洁净度高,在钢锭中没有气孔缺陷,合金总收得率高,且冶炼重复性高,可以工业化应用。

    一种确定发生动态再结晶临界压下量的方法

    公开(公告)号:CN118168942A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410256256.2

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明提供了一种确定发生动态再结晶临界压下量的方法,涉及材料热加工技术领域,包括如下步骤:S1、对模拟试样进行热力模拟实验,获得模拟试样的流变应力曲线;S2、对流变应力曲线进行分析,获得峰值应力,得到变形温度和应变速率的函数;S3、通过临界点确定发生动态再结晶的临界应变;S4、根据变形温度和应变速率的函数和临界应变,建立发生动态再结晶临界应变的数学模型;S5、根据所述发生动态再结晶临界应变的数学模型得到发生动态再结晶的临界应变量公式;S6、将发生动态再结晶的临界应变量转化为临界压下量。本发明通过有限次的模拟实验,建立材料发生动态再结晶临界应变的数学模型,能够预测出不同变形条件下的临界压下量,提高实验效率。

    一种高温拉伸试样断面收缩率测定方法

    公开(公告)号:CN116380685A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310293575.6

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明涉及金属材料在高温拉伸试验中测定其力学性能的方法,尤其涉及一种高温拉伸试样断面收缩率测定方法。本发明通过建立试样浸入溶液过程中引起的体积增量与试样下降距离或试样匀速下降时间的关系曲线,找到试样在断前横截面面积或试样断口横截面面积与曲线斜率的关系,最终利用曲线在不同位置处的斜率求出试样断后的断面收缩率。该方法不受试样断口形状的限制,在断口极为不规则的情况下,也能准确地测定出试样的断面收缩率。

    一种降低真空感应炉铸锭冒口比重的方法

    公开(公告)号:CN116372121A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310307278.2

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明提供一种降低真空感应炉铸锭冒口比重的方法,具体包括以下内容:(1)保温帽砖与漏斗砖之间设置有侧面开口的圆环管;(2)对钢锭模、保温帽砖和漏斗砖加热至200℃以上;(3)初始浇注温度T1≥钢水的液相线+20℃,初始浇注速度为0.4kg/s‑0.8kg/s;(4)在钢水液面上升到钢锭模总高度的1/3时,提高浇注温度至T2≥钢水的液相线+30℃,降低浇注速度至0.3kg/s‑0.5kg/s;(5)当钢水上升到保温帽砖内部时,降低浇注速度至0.1kg/s‑0.3kg/s,提高浇注温度至T3≥钢水的液相线+40℃。本发明能够使铸锭冒口的比重大幅减少,由原来的20%左右降低到12.5%以下。

    一种高温拉伸试样伸长率的测定方法

    公开(公告)号:CN116337642A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310290709.9

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明涉及高温拉伸试验中测定金属材料力学性能的方法,尤其涉及一种高温拉伸试样伸长率的测定方法。将试样置入溶液中,每次下降相同的距离d,mm;绘制溶液与浸入其中的试样的总体积V和试样下降距离d之间的关系曲线,若A点对应于试样下降距离为d1,mm,B点对应于试样下降距离为d2,mm,则L=d2‑d1;测出试样原始长度l0,mm,两段试样接合成试样的长度l1,mm,则高温拉伸的变形量ΔL mm,为ΔL=l1‑l0;试样实际发生变形部分的原长L0为L0=L‑ΔL;则按照伸长率计算公式可得伸长率λ,%,为本发明能够有效、准确的测定高温拉伸试样的伸长率。

    一种多级静态混合器及其使用方法

    公开(公告)号:CN113663546A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111075089.4

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种多级静态混合器及其使用方法,所述多级静态混合器包括依次密封连接的1个入口单元、若干个混合单元及1个出口单元;入口单元设1个主进料管及若干个分支进料管,混合单元设混合筒,混合筒内设有螺旋叶片;出口单元设有雾化喷嘴;主进料管通过各混合单元的混合筒连通雾化喷嘴,分支进料管分别与主进料管连通。本发明所述多级静态混合器采用分体设计,结构简单、互换性强,可根据需要增减混合单元的数量,实现多种流体介质的混合,喷出的混合液滴细小、密集,具有混合效果好、分布均匀、节能减排等优点。

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