一种热连轧超高强钢板及其制备方法

    公开(公告)号:CN119194257A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411362354.0

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明提供一种热连轧超高强钢板及其制备方法,以质量分数计,包括以下成分:C:0.10~0.20%,Si:0.15~0.30%,Mn:4.5~5.5%,P≤0.020%,S≤0.010%,V:0.20~0.42%,Mo:0.30~0.50%,余量Fe。本发明通过在Mn含量4.5%~5.5%的钢板中V和Mo,调控第二相粒子纳米析出,提高材料强度;通过逆相变罩式退火实现马氏体向奥氏体转变,在塑性变形过程中发挥形变诱导塑性作用,有效改善其延伸率、屈服强度和抗拉强度。钢板的屈服强度为1025~1060MPa,抗拉强度为1200~1332MPa,延伸率为15.0~18.0%和0℃Akv为60~90J。

    轻质高强钢及其生产方法

    公开(公告)号:CN114717478A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210355512.4

    申请日:2022-04-06

    Abstract: 本发明公开了一种轻质高强钢及其生产方法,属于冶金生产工艺技术领域。提供一种生产成本相对较低,加工性能相对好的轻质高强钢及其生产方法。所述的轻质高强钢为一种包含有下述重量份组分的热轧钢板,所述的重量份组分为C:0.23%~0.28%,Si:0.35~0.65%,Mn:5.5%~6.8%,P≤0.020%,S≤0.010%,Als:3.0%~4.0%其余元素是Fe及不可避免的杂质,所述的生产方法至少包括钢水冶炼、热轧成型、逆相变退火以及酸轧几个步骤,其中在钢水冶炼时,C的含量控制在0.24~0.27%之间,Si的含量控制在0.40~0.50%之间,Mn的含量控制在5.7~6.3%之间,Al的含量控制在3.3~3.7%之间,逆相变退火后轻质高强钢中的Mn、Al元素共同作用后以κ‑碳化物形式存在,其中κ‑碳化物的化学式为(Fe,Mn)3AlC。

    一种低碳铝镇静钢酸轧工序的焊接方法

    公开(公告)号:CN114571084A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210417154.5

    申请日:2022-04-20

    Abstract: 本发明涉及冷轧板带生产技术领域,尤其是涉及一种低碳铝镇静钢酸轧工序的焊接方法。提供一种能确保酸轧工序稳定、高效生产的一种低碳铝镇静钢酸轧工序的焊接方法。所述焊接方法以宽度和厚度相互适应的多件低碳铝镇静钢钢卷为焊接对象,先对各低碳铝镇静钢钢卷需要焊接的端头进行修整,然后采用激光焊接的方式将各件低碳铝镇静钢钢卷沿长度方向两两相对的连接为一个整体的超长连续钢带;其中,焊接前后的两个钢卷中强度较高带钢的屈服强度应低于强度较低钢带屈服强度的2倍;所述低碳铝镇静钢钢卷焊接选用的衔接材的碳单量按下述公式计算的数值控制在0.011~0.35范围,所述碳当量计算公式为Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14(%)。

    一种1200MPa级热连轧超高强钢板及其制备方法

    公开(公告)号:CN117488206A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311471465.0

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种1200MPa级热连轧超高强钢板及其制备方法,通过添加钒钛微合金元素,调控第二相粒子纳米析出,提高材料强度,提升其市场竞争力。所述热连轧超高强钢板的屈服强度1002~1025MPa,抗拉强度1200~1332MPa,伸长率15~18%;其组织由板条的马氏体和10~15%残余奥氏体构成。通过逆相变退火实现马氏体向奥氏体转变,在塑性变形过程中发挥形变诱导塑性作用,有效改善产品的断后伸长率和冲击韧性,为开发超高强热连轧钢板提供技术支撑。该超高强钢板具有良好的应用前景,对于钒钛在钢中应用推广具有积极作用,在双碳背景下,能够达到车身更轻,有效装载量更大,油耗和排放更低的目标。

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