一种屈服强度460MPa级高止裂韧度用钢埋弧焊工艺

    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

    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。

    一种适用于高锰无磁钢的修磨轧制工艺

    公开(公告)号:CN116900723A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310827713.4

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高锰无磁钢的修磨轧制工艺,属于技术领域。上述修磨轧制工艺包括以下步骤:(1)采用阶梯过渡的修磨工艺,对高锰无磁钢的坯料的上表面边部缺陷进行修磨处理;(2)采用与上表面对称的阶梯过渡的修磨工艺对坯料下表面进行修磨处理;(3)对上表面和下表面经修磨处理后的坯料进行加热处理;(4)采用两阶段控制轧制工艺。本发明采用的修磨轧制工艺通过对坯料边部有缺陷的地方进行阶梯过渡的修磨工艺,没有将整个下表面进行修磨,采用这修磨方法后,减少了坯料修磨量提高修磨效率,同时提高坯料成材率。本发明采用经济型TMCP工艺,工艺简单,生产周期短,生产成本低。

    一种FH32-HD50高延性船板钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN115418460A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211045377.X

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种FH32‑HD50高延性船板钢及其制备方法,属于船板钢开发技术领域。所述船板钢化学成分按质量百分数为:C:0.06~0.10%,Mn:1.20~1.60%,Si:0.20~0.26%,Ni:0.07~0.10%,Alt:0.03~0.05%,Ti:0.008~0.013%,Nb:0.01~0.03%,P≤0.02%,S≤0.01%,Ceq≤0.36%,其余为Fe和不可避免的杂质。所述制备方法通过加热、保温、粗轧、精轧和冷却,获得12~34 mm厚成品钢板。本发明采用高终轧温度的制备工艺,冷却阶段为弛豫‑层流冷却‑空冷的三段式冷却方式,得到的组织为软相铁素体和硬相片状珠光体,两相具有较大的硬度差,在保证强度和低温韧性的同时获得了高延性,拉伸试验采用全厚度的A5比例试样,延伸率均>35%,该制备方法简单、经济、高效,具有良好的工业应用前景。

    一种塑性优异的低温船用钢板及其制造方法

    公开(公告)号:CN115287431A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211045325.2

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明公开一种塑性优异的低温船用钢板及其制造方法,所述低温船用钢板主要化学成分按质量百分数为:C:0.08%~0.16%,Si:0.15%~0.25%,Mn:0.80%~1.50%,P≤0.012%,S≤0.002%,Als:0.020%~0.070%,N≤0.0040%,Ti:0.005%~0.020%,Nb:≤0.03%,Ceq≤0.40%,其余为Fe和不可避免的杂质。本发明制造方法采用TMCP工艺,包括铸坯加热、两阶段控制轧制以及控制冷却,冷却阶段为缓冷‑加速冷却‑缓冷的三段式冷却方式,得到软相铁素体和硬相贝氏体的两相组织,两相组织尺寸均匀细小且层状交替分布,获得了良好的低温性能和优异的塑性,综合性能良好,制备方法简单,合金成本较低,可满足大型船舶建造的需求,同时优异的塑性可有效提高船舶碰撞事故中的安全性。

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