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公开(公告)号:CN116005076A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310074407.8
申请日:2023-02-07
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21D6/00
Abstract: 本发明涉及一种Nb‑V‑Ti复合微合金化TMCP型桥梁耐候钢及其制造方法,桥梁耐候钢的化学成分按重量计为C:0.05~0.07%,Si:0.20~0.40%,Mn:1.10~1.60,Cu:0.15~0.30%,Cr:0.20~0.45%,Ni:0.15~0.40%,(Nb+V):0.03~0.08%,Ti:0.01~0.02%,P≤0.015%,S≤0.005%,Al:0.01~0.03%,N
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公开(公告)号:CN116005076B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310074407.8
申请日:2023-02-07
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21D6/00
Abstract: 本发明涉及一种Nb‑V‑Ti复合微合金化TMCP型桥梁耐候钢及其制造方法,桥梁耐候钢的化学成分按重量计为C:0.05~0.07%,Si:0.20~0.40%,Mn:1.10~1.60,Cu:0.15~0.30%,Cr:0.20~0.45%,Ni:0.15~0.40%,(Nb+V):0.03~0.08%,Ti:0.01~0.02%,P≤0.015%,S≤0.005%,Al:0.01~0.03%,N
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公开(公告)号:CN116200662B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310074509.X
申请日:2023-02-07
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C38/54 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21D6/00 , C21D1/00
Abstract: 本发明涉及一种回火型低屈强比高性能桥梁耐候钢及其制造方法,该桥梁耐候钢的化学成分按重量计为:C:0.05~0.08%,Si:0.20~0.50%,Mn:1.20~1.60%,Cu:0.20~0.40%,Cr:0.20~0.50%,Ni:0.15~0.35%,Nb:0.02~0.05%,V:0.03~0.06%,Ti:0.01~0.03%,P:0.010‑0.025%,S≤0.005%,Al:0.01~0.05%,N:0.0025~0.005%,O:0.0007~0.0021%,B:0.0005~0.0015%,其余为铁Fe以及不可避免的杂质。该桥梁耐候钢的制造方法为:转炉冶炼、炉外精炼、板坯连铸、连铸坯加热、控制轧制、控制冷却、热处理;采用低C‑中Mn‑低N‑(Cr+Ni+Cu)合金化‑(Nb+V+Ti)复合微合金化设计的成分体系,在合理调控合金成分配比的基础上,采用三阶段控轧控冷工艺+加速冷却+中高温回火的综合调控技术,开发了屈服强度高于550MPa的高性能桥梁耐候钢。
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公开(公告)号:CN120060636A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510317384.8
申请日:2025-03-18
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种还原冶炼用冷固结球团及其生产工艺,属于冷固结球团制备技术领域。本发明的还原冶炼用冷固结球团,其球团原料包含骨料和粘接剂,其中,骨料包含改性烧结返矿以及磁铁精矿,改性烧结返矿为采用包含硅烷偶联剂的改性剂对烧结返矿进行改性处理,以使其表面负载有硅烷偶联剂;所述粘接剂包含水玻璃、有机粘接剂以及纳米氧化物粒子成核助剂,至少部分粘接剂通过硅烷偶联剂与烧结返矿表面连接。本发明通过预先对烧结返矿进行改性处理,从而可以有效提高其与粘接剂之间的粘接牢固性,进而保证所得冷固结球团的整体结构强度。
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公开(公告)号:CN118968405A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411003818.9
申请日:2024-07-25
Applicant: 安徽马钢矿业资源集团有限公司 , 安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司 , 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的队列监测、引导系统及方法,包括安装于队列正前上方的监控摄像机,连接于监控摄像机的队列监测模块,连接于队列监测模块的队列引导模块,同时连接于队列监测模块和队列引导模块的数字展示屏,连接于队列引导模块的投影装置和扬声装置。本发明以监控摄像机为视频采集设备,通过设计专用视觉检测算法,能够代替人工视觉,实现队列状态的实时监测,并通过分析队列异常的图像特征,制定科学合理的引导策略,可在发生异常时及时采取纠正措施,提升队列监测和引导的自动化和智能化程度,在取代人工视觉的基础上减少用人成本,有效填补队列安全运维领域空白,避免因队列状态异常引发的安全事故。
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公开(公告)号:CN116200662A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310074509.X
申请日:2023-02-07
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C38/54 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21D6/00 , C21D1/00
Abstract: 本发明涉及一种回火型低屈强比高性能桥梁耐候钢及其制造方法,该桥梁耐候钢的化学成分按重量计为:C:0.05~0.08%,Si:0.20~0.50%,Mn:1.20~1.60%,Cu:0.20~0.40%,Cr:0.20~0.50%,Ni:0.15~0.35%,Nb:0.02~0.05%,V:0.03~0.06%,Ti:0.01~0.03%,P:0.010‑0.025%,S≤0.005%,Al:0.01~0.05%,N:0.0025~0.005%,O:0.0007~0.0021%,B:0.0005~0.0015%,其余为铁Fe以及不可避免的杂质。该桥梁耐候钢的制造方法为:转炉冶炼、炉外精炼、板坯连铸、连铸坯加热、控制轧制、控制冷却、热处理;采用低C‑中Mn‑低N‑(Cr+Ni+Cu)合金化‑(Nb+V+Ti)复合微合金化设计的成分体系,在合理调控合金成分配比的基础上,采用三阶段控轧控冷工艺+加速冷却+中高温回火的综合调控技术,开发了屈服强度高于550MPa的高性能桥梁耐候钢。
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