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公开(公告)号:CN117921247A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410001977.9
申请日:2024-01-02
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明提供了一种埋弧焊丝及其制备方法和应用,属于特种焊接材料技术领域。本发明采用Si‑Ni‑Mo‑Cu‑Sn合金体系提高了基体和晶界的腐蚀性;通过控制Cs和Tg的范围,采用细晶强化和诱导形核技术,可显著改善焊缝金属的低温韧性。实验结果表明,本发明提供的埋弧焊丝焊缝平均年腐蚀速率为0.55~0.68mm/a,母材与焊缝的腐蚀台阶为8~20μm,熔敷金属‑20℃冲击吸收功KV2不低于80J。
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公开(公告)号:CN117620514A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311771467.1
申请日:2023-12-21
申请人: 燕山大学
摘要: 可承受10‑30kJ/cm热输入的高耐蚀气保护焊焊丝,属于特种焊接材料领域,所述焊丝化学成分按质量百分比包括:C 0.04‑0.10、Si 0.20‑0.60、Mn 1.20‑1.80、P≤0.012、S≤0.005、Ni 0.1‑0.6、Mo 0.10‑0.30、Cu 0.10‑0.40、Ti≤0.06、Ce 0.01‑0.05、La 0.01‑0.05、Zr≤0.03、Sn 0.01‑0.03,其余为Fe和不可避免杂质;上述化学成分中C、Si、Mn、Cu、Ni、Mo、Sn、Ti的含量符合:1.0≤Cs≤1.3,其中,Cs=(2Si+Ni+3Mo+5Cu+30Sn‑10C)/(8C+Mn+2Mo+Ni)。通过调控C、Si、Mn、Ni、Mo、Cu、Sn成分含量,使焊接焊缝达到高耐腐蚀性、低温韧性优良的技术效果,适用于大型原油储罐的高效智能化焊接制造。
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公开(公告)号:CN117418171A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311378429.X
申请日:2023-10-23
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明提供了一种Nb、V、Ti合金化的轻质耐磨钢及其制备方法和应用,属于轻质耐磨钢技术领域。本发明轻质耐磨钢,按质量百分比计,包括:Mn 23.0~26.0%,Al 7.5~8.3%,C 1.12~1.25%,Si 0.20~0.25%,Nb 0.05~0.20%,Ti 0.05~0.15%,V 0.05~0.10%,P≤0.03%、S≤0.01%以及余量的Fe。实验结果表明,本发明提供的轻质耐磨钢密度≤7.01g/cm3、屈服强度为565~654MPa,抗拉强度为901~985MPa,延伸率为50.3~58.7%,‑40℃KV2冲击功为97~134J,高冲击功耐磨性提升30%以上。
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公开(公告)号:CN117344234A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311309472.0
申请日:2023-10-11
申请人: 燕山大学
IPC分类号: C22C38/16 , C22C38/14 , C22C38/12 , C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/02 , C21D8/02
摘要: 本发明提供了一种可承受100kJ/cm大热输入焊接的高屈服强度E级钢板及其制备方法,属于大热输入焊接用钢板技术领域。本发明通过优化合金元素配比,并控制钢板的化学成分满足相应关系式,使细化晶粒与控制相变同时进行,在细化晶粒的同时细化组织,使焊接近缝热影响区达到具有优良的低温韧性,从而提高了钢板的耐大热输入焊接性能和屈服强度。实验结果表明,本发明提供的E级钢板屈服强度均大于500MPa,抗拉强度大于620MPa,延伸率大于19%,屈强比小于0.85,母材‑40℃纵向冲击均在250J以上,100kJ/cm大热输入后近焊缝热影响区的‑40℃冲击功均在120J以上。
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公开(公告)号:CN117187703A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311177165.1
申请日:2023-09-13
申请人: 燕山大学
IPC分类号: C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/02 , C22C38/44 , C22C38/06 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/00 , C22C38/54 , C22C38/48 , C22C33/04 , C21D8/02
摘要: 本发明属于焊接用耐候钢技术领域,具体涉及一种可承受大热输入焊接的E级耐候钢材及其制备方法和应用。本发明提供的E级耐候钢材在不增加N含量的情况下,通过优化合金元素,限定Ti、V、B、C、N元素含量的满足0.122≤β≤0.230,避免相应元素含量过低导致的奥氏体晶粒长大,强度降低;同时避免超出该范围导致粗大的(Nb,V,Ti)(C,N)和(Ti,Nb,V,B)(C,N)粒子产生,严重降低钢板的强韧性,在该条件下,本发明提供的本发明提供的E级耐候钢材可满足150KJ/cm的大热输入焊接,并且屈服强度不小于370MPa。
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公开(公告)号:CN117001205A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210463974.8
申请日:2022-04-29
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明公开了一种高强度、轻质奥氏体合金钢适用的低热裂纹敏感性埋弧焊实心焊丝及其制备方法,属于特种合金焊材领域。所述埋弧焊实心焊丝的化学组分按质量百分计为:Mn:25~28%,C:0.35~0.44%,Si:1.25~1.5%,Cr:6.5~8.0%,Ni:2.0~3.5%,Mo:1.2~2.0%,Ti:0.08~0.15%,P≤0.005%,S≤0.003%,其余为铁和不可避免的杂质。该埋弧焊实心焊丝的制备方法中包含以下步骤:冶炼浇铸、锻造、热轧、拉拔、外表面镀铜。本发明的埋弧焊实心焊丝的工艺性能优良,焊缝成形美观,强度与450MPa级奥氏体轻质钢相匹配。
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公开(公告)号:CN116804256A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310427957.3
申请日:2023-04-20
申请人: 燕山大学
摘要: 一种原油沉积水环境特别耐点蚀的钢板及制造方法,属于低合金钢技术领域,所述钢板的化学成分质量百分比为:C 0.082~0.12,Si 0.20~0.50,Mn 1.20~1.80,Cu 0.10~0.45,Ni 0.15~0.40,Mo 0.10~0.45,Nb 0.005~0.04,V 0.01~0.055,Ti 0.01~0.04,Ce 0.005~0.035,Be 0.001~0.0045,P≤0.012,S≤0.005,O≤0.0030,N≤0.0065,Ca 0.0008~0.0050,余量为Fe和其它不可以避免的杂质。所述制造方法包括 1)按照钢板的组成成分设计要求进行投料,冶炼并浇注成铸坯;2)将铸坯依次进行加热、粗轧、精轧、冷却和回火工艺处理,得到所述钢板。该钢板在高氯强酸原油腐蚀环境中具有优异的耐点蚀能力,很好的抑制容器钢板腐蚀的发生,提高了原油储罐使用寿命,满足了原油储罐长期储存原油的需求。
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公开(公告)号:CN116426844A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310427971.3
申请日:2023-04-20
申请人: 燕山大学
IPC分类号: C22C38/16 , C22C38/12 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/14 , C22C38/06 , C21D8/02
摘要: 一种存储高氯强酸原油的容器钢板及制造方法,属于低合金钢技术领域,所述容器钢板的化学成分质量百分比为:C 0.08~0.12、Si 0.15~0.50、Mn 0.90~1.80、Cu 0.10~0.45、Ni 0.15~0.40、Mo 0.10~0.40、Nb 0.005~0.04、V 0.01~0.055、Ti 0.01~0.04、Sn 0.01~0.05、Be 0.001~0.0045、P≤0.012、S≤0.005、Al≤0.030、O≤0.0030、N≤0.0065、Ca 0.0008~0.0050,余量为Fe和其它不可以避免的杂质。所述制造方法包括1)按照容器钢板的组成成分设计要求进行投料,冶炼并浇注成铸坯;2)将铸坯依次进行加热、粗轧、精轧、冷却和回火工艺处理,得到所述容器钢板。该容器钢板在高氯强酸原油腐蚀环境中具有优异的耐点蚀能力,很好的抑制容器钢板腐蚀的发生,提高了原油储罐使用寿命,满足了原油储罐长期储存原油的需求。
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公开(公告)号:CN116397179A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310428604.5
申请日:2023-04-20
申请人: 燕山大学
IPC分类号: C22C38/54 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/06 , C21D8/02
摘要: 本发明公开了一种可承受焊接热输入125kJ/cm且屈服强度不小于420MPa的E级耐候钢板,化学成分以质量百分比为:C 0.035~0.055,Si 0.20~0.40,Mn 1.35~1.45,Cu 0.30~0.50,Cr 0.40~0.55,Ni 0.30~0.45,Mo 0.13~0.16,Nb 0.032~0.058,V 0.020~0.035,Ti 0.013~0.017,B 0.0008~0.0012,Alt 0.015~0.034,N 0.0040~0.0080,Ca 0.004~0.006,O 0.0015~0.0025,Mg 0.008~0.013,P≤0.015,S≤0.005,其余为铁和不可避免的杂质。本发明通过优化合金元素配比,在满足钢板耐大气腐蚀性能基础上,在钢板焊接热影响区中构建具备纳米级析出粒子钉扎奥氏体晶界与微米级析出粒子促进针状/块状铁素体异质形核形成网篮状韧性结构的双峰韧性改善体系,实现耐候钢板可承受焊接热输入125kJ/cm且屈服强度不小于420MPa。
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公开(公告)号:CN116397172A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310427960.5
申请日:2023-04-20
申请人: 燕山大学
IPC分类号: C22C38/16 , C22C38/12 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/14 , C22C38/60 , C22C38/06 , C21D8/02
摘要: 一种耐原油沉积水腐蚀的储罐钢板及制造方法,属于低合金钢技术领域,所述储罐钢板的化学成分质量百分比为:C 0.04~0.08,Si 0.08~0.20,Mn 0.60~1.20,Cu 0.15~0.55,Ni 0.20~0.50,Mo 0.05~0.50,Nb 0.010~0.045,V 0.005~0.050,Ti 0.005~0.035,Sb 0.01~0.10,Be 0.001~0.0045,P≤0.012,S≤0.005,Al≤0.030,O≤0.0030,N≤0.0065,Ca 0.0008~0.0050,余量为Fe和其它不可以避免的杂质。所述制造方法包括1)按照储罐钢板的组成成分设计要求进行投料,冶炼并浇注成铸坯;2)将铸坯依次进行加热、粗轧、精轧、冷却和回火工艺处理,得到所述储罐钢板。该储罐钢板在高氯强酸原油腐蚀环境中具有优异的耐点蚀能力,很好的抑制容器钢板腐蚀的发生,提高了原油储罐使用寿命,满足了原油储罐长期储存原油的需求。
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