钢管的变形性能评价方法、钢管的制造方法

    公开(公告)号:CN110114157A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201780079036.5

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 提供一种无论扩管的间距大还是小都能够对其变形性能进行评价的钢管的评价方法、以及使用了该钢管的评价方法的钢管的制造方法。本发明的钢管的变形性能评价方法是经过了使用挤压模进行的扩管工序而制造的钢管的变形性能评价方法,其特征在于,具备:外形形状获取工序,其对钢管的外形进行测定而获取外形形状;功率谱获取工序,其从所获取的所述外形形状的波形获取功率谱;判定工序,其将所获取的功率谱针对规定的波长范围进行积分,基于该积分值对变形性能进行判定。

    焊接构造体
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107405713A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201680014644.3

    申请日:2016-03-10

    Abstract: 一种焊接构造体,具有角焊接头,该角焊接头使接合部件(1)的端面与板厚为50mm以上的被接合部件(2)的表面对接,将上述接合部件(1)与上述被接合部件(2)接合,其中,角焊接头的焊脚长度(3)以及熔敷宽度(13)超过16mm,在角焊接头中的将接合部件(1)的端面与被接合部件(2)的表面对接的面,具有在角焊接头的剖面中为接合部件(1)的板厚(tw)的95%以上的未熔敷部(4),而且,关于角焊接头的角焊金属(5),在角焊金属(5)的夏比冲击试验断面转变温度(vTrs(℃))与被接合部件(2)的板厚(tf)、或者进而与焊脚长度(3)以及熔敷宽度(13)中的较小一方的值(L)之间满足规定的关系。

    焊接结构物的疲劳损伤抑制方法、打击痕形成用工具、以及焊接结构物

    公开(公告)号:CN103958116B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201280058280.0

    申请日:2012-11-28

    Inventor: 森影康 伊木聪

    CPC classification number: C21D7/06 B23K31/02 B23K31/125 B23K2103/04 C21D9/50

    Abstract: 本发明提供一种焊接结构物的疲劳损伤抑制方法,其抑制焊接结构物的焊接部产生疲劳损伤,该焊接结构物的疲劳损伤抑制方法使用打击痕形成用工具通过锤击或者超声波冲击在焊接部中的与几乎呈直线状的焊缝邻接的母材表面形成打击痕,该打击痕形成用工具在前端具有沿垂直地横穿焊缝的方向弯曲为圆弧状、并且使曲率中心偏向沿着焊缝相互平行的两个端面中的一个端面侧的打击痕形成面,并且,使用打击痕形成用工具通过锤击或者超声冲击在与几乎呈直线状以及曲线状的焊缝邻接的母材表面形成打击痕,该使用打击痕形成用工具在前端具有整体形状形成为圆形或者椭圆形状的平面状的打击痕形成面,利用打击痕形成用工具向焊缝的焊趾附近导入压缩残留应力来抑制焊接部的疲劳损伤。

    板厚方向的抗疲劳特性优异的厚钢板及其制造方法和使用该厚钢板的角焊接头

    公开(公告)号:CN103459640B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201280015867.3

    申请日:2012-03-27

    Abstract: 本发明提供适合用于压力容器等焊接钢结构物的、板厚方向的抗疲劳特性优异的厚钢板及其制造方法、以及使用该厚钢板的角焊接头。具体而言,本发明提供这样一种厚钢板及其制造方法和使用该厚钢板的角焊接头:所述厚钢板的至少与钢板轧制面两侧或单侧在板厚方向上相距2mm的位置处到板厚的3/10位置处的范围内具有与板面平行的(110)的面的X射线强度比在2.0以上的集合组织,板厚方向的压缩残余应力的平均值在160MPa以上,与板面平行的(100)面的X射线强度比在1.1以下,含有C、Si、Mn,并含有Ti、Nb中的一种或二种,根据需要还含有Cu、Ni、Cr、Mo、V、W、Zr、B、Al中的一种或二种以上,余部为Fe和不可避免的杂质。

    焊接结构体
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103796786A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201280043942.7

    申请日:2012-09-13

    CPC classification number: B23K9/0026 B23K9/0256 B23K9/173

    Abstract: 本发明提供一种角焊接头焊接结构体,具有角焊接头,该角焊接头是将接合部件的端面对接于板厚50mm以上的被接合部件的表面、并通过角焊将接合部件和被接合部件接合而成的,且焊缝腰高或熔接宽度的至少一方为16mm以下,在使接合部件的端面和被接合部件的表面对接而成的面上,具有在接头截面中为接合部件的板厚tw的95%以上的未熔接部,另外,调整角焊条件,使角焊金属为,角焊金属的断口转变临界温度vTrs(℃)和被接合部件的板厚tf满足vTrs≦-1.5tf+90的关系,及/或-20℃下的吸收能vE-20(J)和被接合部件的板厚tf满足vE-20(J)≧5.75(其中,50≦tf(mm)≦53)、vE-20(J)≧2.75tf(mm)-140(其中,tf(mm)>53)的关系,而且,由脆性裂纹传播停止韧性Kca在工作温度下为2500N/mm3/2以上的钢板构成接合部件,由此,能够在接合部件中阻止在具有对焊接头部的板厚50mm以上的被接合部件中产生的脆性裂纹的传播。

    高Mn钢及其制造方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113412337A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202080013521.4

    申请日:2020-02-10

    Abstract: 本发明提供高强度且低温韧性优异、延展性也优异的高Mn钢。本发明的高Mn钢具有如下成分组成和以奥氏体为基体相的组织,以质量%计含有C:0.10%~0.70%、Si:0.10%~0.90%、Mn:20%~30%、P:0.030%以下,S:0.0070%以下、Al:0.01%~0.07%以下,Cr:1.8%~7.0%、Ni:0.01%以上且小于1.0%、Ca:0.0005%~0.010%、N:0.0050%~0.0500%、O:0.0050%以下,Ti:0.0050%以下和Nb:0.0050%以下,满足Ca/S≥1.0,剩余部分为Fe和不可避免的杂质,屈服强度为400MPa以上,‑196℃的夏比冲击吸收能量的平均值在使用全尺寸试验片时为100J以上,使用半尺寸试验片时为20J以上。

Patent Agency Ranking