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公开(公告)号:CN116640997B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310706508.2
申请日:2023-06-15
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/28 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/06 , C22C38/32 , C21D8/02 , C21D1/25 , B22D11/12 , B22D11/115
摘要: 本发明公开了一种经济型不含铌690MPa级调质高强钢板及制造方法。属于钢铁生产技术领域;其化学成分如下:C、Si、Mn、P、S、Ti、V、Cr、Mo、Alt及B,余量为Fe和杂质;其步骤如下:冶炼工艺、连铸工艺、加热工艺、轧制及调质工艺等;本发明提出一种经济型具有优异综合性能的690MPa高强钢板及其生产方法;得到板条贝氏体加上粒状贝氏体,组织均匀细小;板条贝氏体加上粒状贝氏体的组织,既有利于保持强度、优异的塑韧性。
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公开(公告)号:CN117070850A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311009020.0
申请日:2023-08-11
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/12 , C22C38/16 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/40 , C22C33/04 , C21C7/06 , C21C7/00 , C21C7/10 , C21C5/30 , C21C5/36
摘要: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,特别是涉及一种高纯净度镍系用钢及其生产方法,化学成分及质量百分比如下:C:0.030%~0.055%,Si:0.10%~0.30%,Mn:0.50%~0.80%,P≤0.005%,S≤0.002%,Cr:≤0.30%,Mo≤0.30%,Ni:0.50%~1.0%,Cu:≤0.05,Al:0.020%~0.050%,N≤0.0045%,H≤0.0002%,余量为Fe和不可避免的杂质,包括溅渣留渣操作、转炉吹炼控制、脱氧及合金化、精炼处理和连铸的步骤,通过对冶炼过程精炼工序的优化,解决了快速脱硫、快速合金化的技术,同时采用了高真空处理方法,有效去除了氧、氮、氢等有害气体的影响。
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公开(公告)号:CN116640998B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202310732343.6
申请日:2023-06-20
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/28 , C22C38/06 , C22C33/04 , C21D8/02
摘要: 本发明公开了一种高层建筑用钢Q550GJ钢板及其制造方法,属于冶金材料技术领域。本发明高层建筑用钢Q550GJ钢板的化学成分质量百分比为:C:0.08~0.12%,Si:0.16~0.30%,Mn:1.40~1.70%,P≤0.015%,S≤0.005%,Cr:0.20~0.34%,Mo:0.15~0.25%,Nb:0.020~0.034%,V:0.02~0.04%,Ti:0.009~0.020%,Al:0.020~0.040%,余量为Fe以及不可避免的杂质元素。本发明制得的高层建筑用Q550GJ钢板综合性能优异,具有低屈强比、高强度、高延伸和高低温韧性。
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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
申请人: 南京钢铁股份有限公司
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN116640998A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310732343.6
申请日:2023-06-20
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/28 , C22C38/06 , C22C33/04 , C21D8/02
摘要: 本发明公开了一种高层建筑用钢Q550GJ钢板及其制造方法,属于冶金材料技术领域。本发明高层建筑用钢Q550GJ钢板的化学成分质量百分比为:C:0.08~0.12%,Si:0.16~0.30%,Mn:1.40~1.70%,P≤0.015%,S≤0.005%,Cr:0.20~0.34%,Mo:0.15~0.25%,Nb:0.020~0.034%,V:0.02~0.04%,Ti:0.009~0.020%,Al:0.020~0.040%,余量为Fe以及不可避免的杂质元素。本发明制得的高层建筑用Q550GJ钢板综合性能优异,具有低屈强比、高强度、高延伸和高低温韧性。
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公开(公告)号:CN116640997A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310706508.2
申请日:2023-06-15
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/28 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/06 , C22C38/32 , C21D8/02 , C21D1/25 , B22D11/12 , B22D11/115
摘要: 本发明公开了一种经济型不含铌690Pa级调质高强钢板及制造方法。属于钢铁生产技术领域;其化学成分如下:C、Si、Mn、P、S、Ti、V、Cr、Mo、Alt及B,余量为Fe和杂质;其步骤如下:冶炼工艺、连铸工艺、加热工艺、轧制及调质工艺等;本发明提出一种经济型具有优异综合性能的690MPa高强钢板及其生产方法;得到板条贝氏体加上粒状贝氏体,组织均匀细小;板条贝氏体加上粒状贝氏体的组织,既有利于保持强度、优异的塑韧性。
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公开(公告)号:CN116949358A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310872649.1
申请日:2023-07-17
申请人: 南京钢铁股份有限公司
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/06 , C22C38/16 , C22C38/22 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/20 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/54 , C22C38/48 , C22C33/04 , C21C7/064 , C21C7/068 , C21C7/10 , C21C7/06 , B22D11/20 , B22D11/115 , B22D11/12 , C21D8/02
摘要: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,特别是涉及一种高性能建筑用钢及其制造方法,其化学成分及质量百分比如下:C:0.12~0.18%,Si:0.10~0.40%,Mn:1.00~1.50%,P:≤0.020%,S:≤0.005%,Nb:0.010~0.030%,V:0.010~0.050%,Ti:0.008%~0.020%,Cr:≤0.15%,Mo≤0.05%,Ni:≤0.05%,Cu:≤0.05%,B:≤0.0008%,Ca:0.0010~0.0040%,Al:0.020~0.050%,余量为Fe和不可避免的杂质;通过优化成分设计及轧制热处理工艺改进,获得了以铁素体珠光体为主的组织类型,有效细化了组织晶粒度,控制了软硬相组织配比,获得了高性能建筑用钢的使用要求,提升了板材产品的核心竞争力。
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公开(公告)号:CN117187452A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311043303.7
申请日:2023-08-18
申请人: 南京钢铁股份有限公司
摘要: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,特别是涉及一种转炉钢渣压焖处理工艺,包括以下步骤:将1000℃以上熔融钢渣倾倒于渣罐内,转运至钢渣处理区域,将渣罐倾翻倒渣,采用碾压破碎机多次碾压破碎钢渣,推入到固态渣罐中,吊运至有压热闷罐,启动热闷工序开始喷水热闷作业,当热闷作业完毕并具备出渣条件时泄压、解锁、开门,吊运至振动筛筛除大块后由自卸车运至二次处理区,大块及废钢运送至下工序。本发明提供的转炉钢渣压焖处理工艺可以高效地处理1000℃以上的熔融钢渣,通过倾翻机、碾压破碎机、接渣车和有压热闷罐的联合处理,使得钢渣处理效率得到显著提高,同时还能提高钢渣的利用率。
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公开(公告)号:CN220480184U
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202321854897.5
申请日:2023-07-14
申请人: 南京钢铁股份有限公司
摘要: 本实用新型涉及钢铁冶金技术领域,特别是涉及一种连铸中包自动测温装置,包括设置在轨道上的横移小车,横移小车上连接旋转测温机构,旋转测温机构包括立柱,立柱顶部转动连接有旋转座和连接臂,该连接臂通过升降机构连接有测温枪,测温枪底部连接探头,立柱上固定连接有电机,该电机输出轴连接有传动齿轮,旋转座通过连接板固定连接有与传动齿轮啮合的内齿环,以使传动齿轮带动旋转座作以立柱的中心轴线为旋转轴的转动。本实用新型可带动测温枪和探头旋转至中间包测温位置进行自动测温,测温后旋转至探头箱拆卸探头试样分离,实现了连铸自动取样工作,降低了冶炼工序的劳动强度。
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