一种耐磨含Nb链板热轧钢带及其制造方法

    公开(公告)号:CN111549274A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010362865.8

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明提供了一种耐磨含Nb链板热轧钢带及其制造方法,该钢带的成分按重量百分比计如下:C:0.45%~0.62%,Si:≤0.40%,Mn:0.4%~1.1%,Cr:≤0.50%,Nb≤0.5%;Al:0.015%~0.1%,且O≤0.0015%,杂质元素P≤0.020%,S≤0.010%,余量为Fe和不可避免的杂质。制造方法包括冶炼、板坯连铸连轧、热轧;应用本发明生产的钢板组织为均匀细小铁素体和珠光体,铁素体占25%-35%,钢板表面粗造度1.8um以下,各类非金属夹杂物小于1.5级,钢板单面表面脱碳层深度小于板厚的1.5%,无晶界氧化;热处理后硬度42HRC以上,加工的链板耐磨性明显提高,使用寿命延长50%以上。

    一种耐磨耐腐蚀链板用钢及其制造方法

    公开(公告)号:CN111378900A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010364033.X

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明提供了一种耐磨耐腐蚀链板用钢及其制造方法,该钢的成分按重量百分比计如下:C:0.48%~0.63%,Si:≤0.40%,Mn:0.4%~1.1%,Cr:≤0.50%,Nb≤0.5%;Al:0.015%~0.1%,V:0.05%~0.5%,Ti:0.03%~0.1%,Cu:0.05%~0.5%,Sb:0.05%~0.2%,且O≤0.0015%,杂质元素P≤0.020%,S≤0.010%,余量为Fe和不可避免的杂质。制造方法包括冶炼、板坯连铸连轧、热轧,应用本发明生产的钢板平均腐蚀率不超过20g/m2·h,各类非金属夹杂物小于1.5级,单面表面脱碳层深度小于板厚的1.5%,无晶界氧化,热处理后硬度45HRC以上,加工的链板耐磨性、耐腐蚀性和疲劳性能明显提高,使用寿命延长60%以上。

    确定材料变形过程中真临界应变的方法

    公开(公告)号:CN118228542A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410310345.0

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本发明涉及钢铁材料的热加工工艺技术领域,具体为一种确定材料变形过程中真临界应变的方法。本发明通过对样品材料进行单道次压缩实验,确定出其发生动态再结晶表观临界应变范围,基于此确定了第二次单道次压缩实验的应变设置,更容易找出样品材料发生动态再结晶的区域,针对样品材料变形的不均匀性特点,通过有限元模拟软件得到其应变分布,从而能够准确确定出使动态再结晶发生的真实临界应变量,为研究材料动态再结晶行为,指导生产现场再结晶控制轧制工艺过程打下良好基础,降低研发成本,提高工作效率。

    一种外形尺寸优异的耐低温工具钢及其生产方法

    公开(公告)号:CN116716543A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310774208.8

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种一种外形尺寸优异的耐低温工具钢及其生产方法,钢中化学成分按重量百分比计为:C 0.38%~0.70%、Si≤0.5%、Mn 0.4%~1.5%、Nb 0.01%~0.8%、Cr≤1.0%、Ni≤0.5%、90≤C/N≤150、Ca 0.0005%~0.005%,其中Si、Cr、Ni不为零;杂质元素B≤0.0008%、P≤0.020%、S≤0.015%,余量为Fe和不可避免的杂质。采用本发明生产的工具钢工件,热处理后‑20℃硬度50HRC以上,屈服强度500MPa以上,冲击功30J以上,表面脱碳层深度不超过10μm,无晶间氧化,无微裂纹,低温环境下耐磨性和冲击韧性优异,使用寿命明显提升。

    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。

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