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公开(公告)号:CN107891134A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711322068.1
申请日:2017-12-12
Applicant: 首钢集团有限公司
IPC: B22D11/18
CPC classification number: B22D11/18
Abstract: 本发明实施例提供了一种确定水口堵塞的方法及装置,所述方法包括:获取结晶器窄面一侧的第一水温差及窄面另一侧的第二水温差;判断所述第一水温差及所述第二水温差之间的差值是否在预设的范围内;若所述差值在所述预设的范围内,则确定所述水口堵塞;如此,通过在线监测结晶器窄面两侧的进出水温差值,根据水温差值判断水口是否堵塞,提高了判断的精度,进而提高了铸坯质量。
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公开(公告)号:CN116219104B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202310181314.5
申请日:2023-02-27
Applicant: 首钢集团有限公司
Abstract: 本发明特别涉及一种DI材及其冶炼方法,属于钢材冶炼技术领域,方法包括:对铁水进行转炉冶炼,得到转炉钢水;对所述转炉钢水进行精炼;得到精炼钢水;对所述精炼钢水进行连铸,得到钢坯;所述转炉冶炼过程中,控制转炉底吹流量满足设定流量;所述精炼过程中,控制纯循环时间满足设定时间,控制所述精炼出站渣球的加入量满足设定量,且整个所述精炼过程不进行吹氧升温;所述连铸过程中,控制拉速满足设定拉速,以防止钢液波动造成卷渣;通过控制转炉底吹流量、控制吹氧升温、控制纯循环时间、优化渣改质方式和控制拉速来保持稳态,对炼钢工序生产DI材进行全流程控制,解决DI材报废率高的问题。
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公开(公告)号:CN119237686A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411322073.2
申请日:2024-09-23
Applicant: 首钢集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种连铸设备及其控制方法,连铸设备包括:中间包,中间包包括塞棒和浸入式水口;负极组件,固定设置于中间包,且与中间包内钢水接触;电源,电源的正极分别与塞棒和浸入式水口连接,电源的负极与负极组件连接。通过本发明解决了夹杂物容易附着在中间包的浸入式水口和塞棒上的技术问题。
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公开(公告)号:CN118621094A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410734590.4
申请日:2024-06-07
Applicant: 首钢集团有限公司
Abstract: 本申请涉及一种590MPa级车轮用钢的制备方法,所述方法包括:得到具有设定化学成分的第一钢水;在设定真空度的条件下,将所述第一钢水进行RH真空循环脱气,后进行钙处理,以得到具有目标钙含量的第二钢水;将所述第二钢水进行软吹氩气,后进行镇静,得到车轮用钢水。本申请车轮用钢产品的夹杂物级别为1.0级以下,提高了现有车轮用钢的洁净度。
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公开(公告)号:CN118521039A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410735364.8
申请日:2024-06-07
Applicant: 首钢集团有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/04
Abstract: 本申请公开了一种结晶器液面波动的评价方法、装置、设备及介质,属于冶金技术领域。该方法包括:获取结晶器液面的高度最大值和高度最小值之间的高度差,以及高度变化率;根据所述高度差和所述高度变化率,确定所述结晶器液面波动的评价指标;根据所述评价指标,评价所述结晶器液面波动的程度。该方法可以根据液面波动的最大幅值,结合液面的高度变化率,共同确定液面波动的评价指标,可以更加准确的评价液面波动的程度,利于扎板生产质量的提高。
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公开(公告)号:CN115125354B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210683950.3
申请日:2022-06-16
Applicant: 首钢集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种转炉高效利用二氧化碳的方法,该方法包括:S1,对铁水进行转炉冶炼;S2,从所述转炉冶炼开始至铁水中碳的质量分数>3.0%的过程中,顶吹CO2和O2,进行第一阶段脱碳,所述CO2的流量为(800~1000)×t Nm3/h;S3,所述转炉中铁水碳的质量分数由3.0%降低为0.6%的过程中,顶吹CO2和O2,进行第二阶段脱碳,所述CO2的流量为5000~8000Nm3/h;S4,所述转炉中铁水碳质量分数从0.6%至所述转炉冶炼结束时,顶吹CO2和O2,进行第三阶段脱碳,所3述CO2的流量为(1500~2300)×(16‑t)Nm/h。本发明通过三阶段控制顶吹二氧化碳的流量,第一阶段脱碳过程中线性增加,然后处于较高的顶吹流量,第三阶段脱碳过程中线性降低,以与熔池内的反应过程向匹配,提高了二氧化碳的利用效率。
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公开(公告)号:CN114854943B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210392994.0
申请日:2022-04-14
Applicant: 首钢集团有限公司
IPC: C21C7/10
Abstract: 本申请涉及冶炼技术领域,尤其涉及一种控制超低碳钢中大型夹杂物的方法及其应用;所述方法包括:得到多孔金属罩;将多孔金属罩置于RH浸渍管的出料端,得到防护浸渍管;得到钢包;将顶吹枪和防护浸渍管进行RH真空预处理和RH顶吹,后对钢包进行底吹,得到含钢渣的精炼钢水;将防护浸渍管以预设速度插入含钢渣液面的精炼钢水中,至多孔金属罩熔化后,进行RH精炼,得到不含外来夹杂物的精炼钢水;所述应用包括:将所述方法用于对210t~300t钢包的RH精炼过程中;利用多孔金属罩套设在RH浸渍管的出料端,并与钢包底吹的钢液运动力学控制过程相匹配,从而能有效的抵挡炉渣进入浸渍管中,实现RH过程的进入浸渍管的熔渣量的有效降低。
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公开(公告)号:CN117226058A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311225235.6
申请日:2023-09-21
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 , 首钢集团有限公司
Inventor: 贾刘兵 , 罗衍昭 , 周海忱 , 宋佛保 , 李纪 , 杨利斌 , 曹荣华 , 梁立川 , 徐海卫 , 李杰飞 , 季晨曦 , 董文亮 , 张聪聪 , 王同贺 , 邓小旋 , 李海波 , 王勇 , 赵洲 , 董蕾 , 杨越
IPC: B22D11/16 , B22D11/117 , B22D41/18 , B22D41/58 , B22D41/02 , B22D11/111
Abstract: 本申请涉及炼钢技术领域,尤其涉及一种高氧连铸坯及其制备方法。所述方法包括:获取具有目标化学成分的高氧钢液;采用CO2气体对所述高氧钢液进行连铸,并控制所述连铸过程中使用的耐材和渣料的材质,得到高氧连铸坯;其中,所述连铸包括:对所述高氧钢液进行大包转台软吹,并控制所述大包转台软吹的CO2流量。本申请内容解决了现有高氧连铸坯增碳严重的技术问题,充分利用了CO2与C反应的吸热性及体积增加,缓解了高氧钢连铸过程中的增碳问题,同时能够减少耐材的高温侵蚀,提高高氧钢连浇性和去除大型夹杂物的效率,显著提升了高氧钢的质量。
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公开(公告)号:CN117165841A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310192670.7
申请日:2023-02-24
Applicant: 首钢集团有限公司
Inventor: 李晓林 , 朱国森 , 肖宝亮 , 徐海卫 , 田志红 , 于孟 , 杨春政 , 林绍峰 , 李继新 , 徐永先 , 缪成亮 , 董占奎 , 梁江涛 , 刘朋 , 文杰 , 吕博 , 王永强 , 季晨曦 , 张明生 , 张大伟 , 周旬
IPC: C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/32 , C22C38/38 , C22C38/00 , C22C33/04 , C21D8/02
Abstract: 本发明涉及一种薄规格热轧1400MPa钢,其化学成分以质量百分比计包括:C:0.18‑0.30%,Si:≤0.05%,Mn:2.0‑3.0%,Al:0.02‑0.35%,P:≤0.010%,S:≤0.005%,Nb:0.01‑0.10%,Ti:0.010‑0.030%,Cr:0.5‑1.0%,V:0.01‑0.10%,Mo:0.10‑0.30%,N:≤0.004%,B:0.0010‑0.0040%,余量为Fe和不可避免的杂质。其通过化学成分设计,采用C‑Si‑Mn‑Nb‑Ti‑Cr‑Mo‑V‑B成分体系,通过添加适量的Mo和B元素提高材料的淬透性,得到马氏体组织,依靠C、Mn、Cr的固溶强化、Nb的细晶强化以及组织强化保证材料的强度,得到的钢屈服强度>1200MPa,抗拉强度>1400MPa,延伸率>7%,横向冷弯D=4a、180°合格,热轧钢板厚度可达0.8‑4.0mm,能够有效解决现有技术中薄规格热轧1400MPa钢版型质量较差且强度波动较大的技术问题。
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公开(公告)号:CN117132823A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311096239.9
申请日:2023-08-29
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 , 首钢集团有限公司
Inventor: 贾刘兵 , 董文亮 , 宋佛保 , 罗衍昭 , 刘向明 , 周云霞 , 季晨曦 , 王勇 , 徐海卫 , 邓小旋 , 刘金刚 , 张聪聪 , 李新 , 刘国梁 , 周海忱 , 李欢 , 董蕾
IPC: G06V10/764 , G01N23/2251 , G06V10/60 , G06V10/56
Abstract: 本申请实施例提供了一种基于钢铁材料的夹杂物分析方法及相关设备,通过对目标试样和标准检测物进行图像采集,获取二者的亮度信息,基于上述二者的亮度信息和目标试样与标准检测物的标准亮度,建立亮度值的量化标准,由于不同物质材料的颜色和呈现在图像中的亮度值不同,因此通过对亮度值进行夹杂物分析,可以确定夹杂物的种类和位置,通过目标试样和标准检测物的亮度信息可以建立当前图像采集环境下的亮度量化标准,进而可以确定目标试样表面的亮度分布信息,通过夹杂物的亮度值和目标试样的第一当前亮度对夹杂物进行分类,并根据分类情况确定夹杂物的种类,可以进一步提高夹杂物分析的准确性,从而可以降低分析难度,提高分析效率。
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