一种HRB600E高强度螺纹钢及其生产方法

    公开(公告)号:CN116875898A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310848195.4

    申请日:2023-07-11

    摘要: 本发明属于螺纹钢生产的技术领域,具体的涉及一种HRB600E高强度螺纹钢及其生产方法。所述HRB600E高强度螺纹钢,按质量百分比计,其连铸钢坯的成分为:C:0.25‑0.28%,Si:0.45‑0.60%,Mn:1.35‑1.55%,Nb:0.005‑0.010%,Cr:0.15‑0.25%,V:0.10‑0.11%,N:0.0230‑0.0280%,P≤0.035%,S≤0.035%,余量为Fe元素和不可避免的杂质;所述螺纹钢的强屈比≥1.27。所述HRB600E高强度螺纹钢的制备方法,精轧机组的轧制温度为HRB600E高强度螺纹钢的奥氏体未再结晶温度区间;中间坯在精轧机组的累积变形率控制在20~40%。该方法通过调整轧材晶粒在轧制方向和垂直轧制方向上的尺寸比来达到提升螺纹钢强屈比的目的。

    一种计算钒、氮元素对螺纹钢强度贡献量的方法

    公开(公告)号:CN117037945A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311058496.3

    申请日:2023-08-22

    IPC分类号: G16C20/30 G16C20/70

    摘要: 本发明公开了一种计算钒、氮元素对螺纹钢强度贡献量的方法,包括:步骤S1:计算钒元素在螺纹钢中的存在形式对螺纹钢屈服强度的影响以及对抗拉强度的贡献;步骤S2:计算氮化钒粒子的析出温度对螺纹钢屈服强度增量的影响,以及对螺纹钢抗拉强度的影响;步骤S3:计算析出的氮化钒通过影响晶粒度而对螺纹钢屈服强度的贡献,以及对螺纹钢抗拉强度的贡献;步骤S4:计算钒、氮元素对螺纹钢屈服强度综合贡献量和对螺纹钢抗拉强度综合贡献量。本发明所提供的方法,系统还原和描述了钒、氮元素影响螺纹钢强度的原理,可有效提高对螺纹钢强度判断的准确度,能提高钢种成分设计、螺纹钢性能调整等工作的成功率。

    一种提高螺纹钢初炼钢水中余锰量的方法

    公开(公告)号:CN116904692A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310911971.0

    申请日:2023-07-24

    IPC分类号: C21C5/28 C21C5/30

    摘要: 本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及一种提高螺纹钢初炼钢水中余锰量的方法,本申请调整了废钢的加入时机,由转炉吹炼前调整至转炉吹炼末期,加入废钢时刻及之后的钢水温度控制在1600℃以上,高温下C的还原性强于Mn,因此废钢中Mn的氧化烧损率低,另外加入废钢之后继续吹氧脱碳维持钢水温度在1600~1670℃范围内,并且吹氧时间为3‑5min,有利于炉渣中MnO被还原进入钢水中,提高了炉渣中Mn元素的回收率。而且由于废钢进行压块后加入,通过控制废钢的体积和密度使其在3~5min内融化,同时废钢的密度大于钢水的密度,在3‑5min内,废钢需经历熔化成钢水、与钢液扩散混合两个环节,大幅度降低了废钢熔化形成的钢水与氧气的接触几率,提高了废钢中Mn元素的回收率。

    一种400Mpa级热轧螺纹钢成分控制方法

    公开(公告)号:CN115874012A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211421795.4

    申请日:2022-11-14

    IPC分类号: C21C7/00 G06F17/18

    摘要: 本发明属于钢铁冶金技术领域,本发明涉及一种400Mpa级热轧螺纹钢成分控制方法。包括以下步骤:1)建立热轧螺纹钢的配碳方法,用于通过铁水配碳至目标碳含量;2)配碳结束,检测出钢水中的各元素含量,利用预先建立的热轧螺纹钢强度性能预报模型,计算钢水成分对应的热轧螺纹钢屈服强度平均值σ屈服;3)利用合金的单位价格,计算出对钢材屈服强度的增加值,得到相同单价情况下,对钢材屈服强度增加值最大的合金种类,记为性价比最高的合金种类;4)通过目标屈服强度值σ目标与屈服强度平均值σ屈服的屈服强度差值,计算需向钢水中补加弥补该强度差值所对应的性价比最高类合金的重量。该方法能降低合金成本。