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公开(公告)号:JP2016223014A
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:JP2016106045
申请日:2016-05-27
Applicant: JFEスチール株式会社
Abstract: 【課題】吸収エネルギーに悪影響を及ぼすことなく低YR化を達成する高強度高靭性鋼管用鋼板およびその製造方法を提供する。 【解決手段】特定の成分組成を有する鋼素材を、板厚平均温度:1000℃以上1250℃以下に加熱し、再結晶温度域において第一圧延し、該第一圧延後、900℃以下の未再結晶域において累積圧下率40%以上75%以下の条件で第二圧延し、該第二圧延後、下記の冷却条件で加速冷却を行うことを特徴とする高変形能を備えた高強度高靭性鋼管用鋼板の製造方法。 冷却開始温度: Ar 3 〜(Ar 3 +50℃) 700〜600℃の平均冷却速度: 3〜50℃/s 冷却停止温度: 250〜500℃ 【選択図】なし
Abstract translation: 提供一种钢板的高强度和高韧性的钢管及其制造方法,以实现低YR还原而不吸收能产生不利影响。 具有特定成分组成的钢材料,厚度平均温度:℃下加热1000以上1250℃以下,且在再结晶温度区域中的第一轧制后表示第一轧制,只有900℃或更低 和第二卷绕在累积压下率40%的再结晶区的条件为75%以下,所述第二轧制,高强度和高具有高变形性和表演在以下条件下的冷却加速冷却后 制造钢管的韧性为钢板的方法。 冷却开始温度:Ar 3相〜(Ar 3相+ 50℃)700〜600的平均冷却速度℃:3〜50℃/ s的冷却停止温度:250〜500℃装置技术领域
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公开(公告)号:JP2016223013A
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:JP2016106044
申请日:2016-05-27
Applicant: JFEスチール株式会社
Abstract: 【課題】吸収エネルギーに悪影響を及ぼすことなく低YR化を達成する高強度高靭性鋼管用鋼板およびその製造方法を提供する。 【解決手段】特定の成分組成を有する鋼素材を、表面温度:1000℃以上1250℃以下に加熱し、再結晶温度域において第一圧延し、該第一圧延後、900℃以下の未再結晶温度域において累積圧下率40%以上75%以下の条件で第二圧延し、該第二圧延後、下記の冷却開始温度及び冷却停止温度の加速冷却条件で冷却を行うことを特徴とする高変形能を備えた高強度高靭性鋼管用鋼板の製造方法とする。 冷却開始温度: (Ar 3 −50℃)以上Ar 3 未満 冷却停止温度: 250〜500℃ 【選択図】なし
Abstract translation: 提供一种钢板的高强度和高韧性的钢管及其制造方法,以实现低YR还原而不吸收能产生不利影响。 具有特定成分组成的钢材,1000的表面温度加热℃。以上1250℃以下,且在再结晶温度区域中的第一轧制,所述第一轧制之后,900℃下的未再结晶的或更少 的温度范围内和75%或40%或更多更小的累积压下率的条件下,第二轧制,之后所述第二轧制,并进行在冷却开始温度的加速冷却条件下冷却,并冷却至低于高形变停止温度 生产高强度和高韧性的钢管用于具有能力的钢板的方法。 冷却开始温度:(Ar3-50℃)高于Ar3较少冷却停止温度:250〜500℃装置技术领域
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公开(公告)号:JP6007847B2
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:JP2013069931
申请日:2013-03-28
Applicant: JFEスチール株式会社
CPC classification number: C21D9/46 , B22D7/00 , C21D6/004 , C21D6/005 , C21D6/008 , C21D8/0205 , C21D8/021 , C21D8/0226 , C21D8/0263 , C22C38/00 , C22C38/001 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/40 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/54 , C21D2211/008
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公开(公告)号:JP2015206720A
公开(公告)日:2015-11-19
申请号:JP2014088268
申请日:2014-04-22
Applicant: JFEスチール株式会社
Abstract: 【課題】腐食環境下において異種の各金属材料を導通可能に接触させた際に局部腐食を生じる金属材料の局部腐食性を高精度に推定して評価できること。 【解決手段】異種の各金属材料を腐食環境下で導通可能に接触した状態にして、これらの各金属材料のうちの被評価金属材料に局部腐食を発生させ、局部腐食が発生した状態の被評価金属材料の電流密度および電位を測定する。測定した電流密度および電位を用いて、局部腐食が平衡状態の際における被評価金属材料の分極特性を推定し、推定した分極特性をもとに、被評価金属材料の局部腐食性を評価する。 【選択図】図1
Abstract translation: 要解决的问题:准确估计和评估在腐蚀性环境下不同金属材料相互接触时局部腐蚀的金属材料的局部腐蚀性。解决方案:不同的金属材料与每个金属材料导电接触 其他在腐蚀环境下,这些金属材料被评估的金属材料被局部腐蚀,并且测量待评估的处于局部腐蚀状态的金属材料的电流密度和电位。 使用所测量的电流密度和电位,估计当局部腐蚀处于平衡时要评估的金属材料的极化特性,并且基于估计的极化特性来评估要评估的金属材料的局部腐蚀性。
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