超高强度加强筋及其制造方法

    公开(公告)号:CN114364819A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202080035735.1

    申请日:2020-10-06

    摘要: 提供了一种超高强度加强筋及其制造方法。在示例性实施方案中,超高强度加强筋包含0.10重量%至0.45重量%的碳(C)、0.5重量%至1.0重量%的硅(Si)、0.40重量%至1.80重量%的锰(Mn)、0.10重量%至1.0重量%的铬(Cr)、大于0且小于或等于0.2重量%的钒(V)、大于0且小于或等于0.4重量%的铜(Cu)、大于0且小于或等于0.5重量%的钼(Mo)、0.015重量%至0.070重量%的铝(Al)、大于0且小于或等于0.25重量%的镍(Ni)、大于0且小于或等于0.1重量%的锡(Sn)、大于0且小于或等于0.05重量%的磷(P)、大于0且小于或等于0.03重量%的硫(S)、0.005重量%至0.02重量%的氮(N)、余量为铁(Fe)和其它不可避免的杂质。

    一种高强度抗震钢筋的低碳消耗制备方法

    公开(公告)号:CN113512683A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110807768.X

    申请日:2021-07-16

    摘要: 本发明公开了一种高强度抗震钢筋的低碳消耗制备方法,成分组成为C:0.20~0.24wt%,Si:0.55~0.70wt%,Mn:1.35~1.50wt%,P:≤0.035wt%,S:≤0.030wt%,V:0.85~0.95wt%,Ti:0.015~0.030wt%,N:0.0080~0.010wt%,余量为铁和不可避免的杂质;首先对铁水进行脱硫预处理,成分为:C含量4.2~4.8wt%,Si含量0.50~0.70wt%,Mn含量0.40~0.60wt%,P含量0.050~0.090wt%,S含量≤0.005wt%,其余还有微量的钒;转炉出钢前,铁水包调到钢包位,在空钢包内预先加入约5000‑5300kg铁水;转炉冶炼,转炉出钢控制、电石脱氧、钒氮合金强化,把萤石、活性石灰按1:3的质量比进行混合,转炉出钢结束钢包底吹氩搅拌3分钟后投入钛铁。通过转炉出钢过程碳含量的控制,有利于降碳、降低硅锰合金消耗和脱氧剂铝的使用量。

    一种高延耐蚀钢筋生产方法

    公开(公告)号:CN113416884A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110631591.2

    申请日:2021-06-07

    摘要: 本申请公开了一种高延耐蚀钢筋生产方法,采用烧结矿和球团矿获得铁水,可提高钢筋强度,并将铁水和废钢进行冶炼得钢水,在冶炼时加入白云石和石灰以提高钢水纯度,在冶炼出钢过程中加入硅锰合金、硅氮合金、增碳剂、钒氮合金实现钢水的脱氧合金化,通过底吹氩确保钢水混合物成分的均匀性,最后对连续铸钢所得的钢坯先后进行粗轧、中轧及精轧得钢筋,其中精轧过程采用高耐磨性复合碳化物轧辊和控温工艺,可确保钢筋成品的耐腐蚀性和塑韧性,再将钢筋进行冷却后即可得到钢筋成品。该钢筋生产采用较低的C及Ceq成分设计,采用较少的V添加甚至无V添加的生产技术,达到提高钢筋延性和焊接性能、减少贵重资源消耗,实现建筑用钢的绿色化生产。