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公开(公告)号:CN101823079A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201010152844.X
申请日:2010-04-22
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: B21B37/74
Abstract: 本发明公开了一种加热炉炉头装钢方法。在加热炉炉头装钢的方法中,基础自动化通过激光定位仪获取装入的低温铸坯在加热炉内的实际位置并将该实际位置传递到过程自动化,然后过程自动化将该位置与装入铸坯的轧制计划信息一起修正入虚拟加热炉内,并向基础自动化发送当前铸坯的修正信息,基础自动化在收到修正信息后,指令步进机构动作以便为后续要装入的低温铸坯空出位置,从而实现低温铸坯的自动装入。根据本发明的方法,通过对加热炉内铸坯的精确定位,能够保证加热铸坯质量,从而能够保证加热燃烧控制模型精度和后续质量;在该装钢模式下能够使加热炉同时具备炉尾与炉头装钢,便于柔性化组织生产。
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公开(公告)号:CN102069091B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201010539627.6
申请日:2010-11-11
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明公开了一种普通热连轧机粗轧钛坯的方法,该方法可有效保证粗轧后的中间钛坯的质量。该方法采用厚度H为100~200mm的钛坯进行粗轧,粗轧前,先根据钛坯厚度H确定钛坯的粗轧工艺,包括粗轧道次N、各道次压下开口度和压下量,在轧制过程中,各道次的轧机压下开口度保持恒定。通过该方法可以保持中间钛坯的质量稳定,使中间钛坯的板形近似矩形,头部和尾部类似“雪橇”形状。
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公开(公告)号:CN101886220B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201010228393.3
申请日:2010-07-16
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明涉及金属板带生产领域,特别涉及冷成型用热连轧钢板及其生产方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种强韧性匹配良好、成型性能优良的屈服强度500MPa级的冷成型用热连轧钢板。所述冷成型用热连轧钢板的化学成分按重量百分比计为C:0.05~0.10%,Si:0~0.10%,Mn:1.30~1.60%,P:0~0.025%,S:0~0.010%,Nb:0.020~0.045%,V:0.040~0.10%,其余为Fe和不可避免杂质。抗拉强度达到600MPa以上,延伸率达到24%以上,具有强韧性匹配良好和成型性能优异的特点。同时本发明的化学成分的钢坯可以同时作为冷轧钢板和冷轧镀层钢板的原料,将热轧产品和冷轧产品的成分统一起来,减少钢种之间的混浇。
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公开(公告)号:CN101892428B
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201010228800.0
申请日:2010-07-16
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明涉及金属板带生产领域,特别涉及高强度热连轧钢板及其生产方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种高强度热连轧钢板,该高强度热轧钢板的成分按重量百分比计为C:0.05~0.10%,Si:0.10~0.35%,Mn:1.50~2.00%,P:0~0.025%,S:0~0.010%,Nb:0.045~0.070%,Ti:0.070~0.120%,Cr:0.15~0.40%,其余为Fe和不可避免杂质。本发明的热轧钢板在焊接后不需要采用特殊的冷却方式,在常规冷却条件下,就可保证焊缝与母材组织的一致性,焊缝和热影响区性能不会有明显的改变。
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公开(公告)号:CN102312075A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201010215184.5
申请日:2010-06-29
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: C21D9/50
Abstract: 本发明提供了一种新的改善高频直缝焊焊管焊缝的低温冲击韧性的方法,该方法包括对通过高频直缝焊方式焊接管坯后的焊管焊缝进行热处理,其中,所述热处理包括退火处理和退火处理后的正火处理,所述退火处理的温度为650-720℃,所述退火处理的时间为5-20s,所述正火处理的温度为1060-1100℃,所述正火处理的时间为5-20s。该方法通过在比常规正火温度(Ac3以上30~50℃)高出100℃的1060-1100℃的温度下对高频直缝焊焊管焊缝进行正火处理,保证了焊管焊缝在正火过程中组织充分奥氏体化,能够大大减小焊缝组织与母材组织的差别,显著提高焊管焊缝的低温冲击韧性。
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公开(公告)号:CN101920272A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010257338.7
申请日:2010-08-19
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: B21B37/74
Abstract: 提供一种热连轧过程控制中的加热过程控制方法,所述方法包括:(a)当终端登陆到服务器以进行加热过程控制之前,获取服务器系统时间;(b)终端基于获取的服务器系统时间重新设置终端系统时间;(c)终端将终端系统时间锁定,从而无法对终端系统时间进行修改;(d)对待加热板坯进行板坯核对,以确定待加热板坯的炉号;(e)终端将待加热板坯装入与确定的炉号相应的炉子。
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公开(公告)号:CN101899611A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010264160.9
申请日:2010-08-27
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明属于冶金领域,具体涉及热连轧板带技术领域,特别是一种低合金高强度结构用热轧钢板及其生产方法。本发明提供的结构用热轧钢板,既能降低生产成本,又不会降低热轧钢板强度;其化学成分重量百分比为:C 0.10%-0.22%、Si≤0.35%、Mn 0.40%-0.60%、P≤0.025%、S≤0.025%,余量为铁及不可避免的杂质。本发明Mn含量减少至0.40%-0.60%,既能降低生产成本,其屈服强度又可满足大于345MPa的要求,力学性能稳定,强韧性匹配良好。本发明结构用热轧钢板的制备方法,该方法无需对现有设备改造,工艺条件简单可控,并具有能耗低、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN101886220A
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN201010228393.3
申请日:2010-07-16
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明涉及金属板带生产领域,特别涉及冷成型用热连轧钢板及其生产方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种强韧性匹配良好、成型性能优良的屈服强度500MPa级的冷成型用热连轧钢板。所述冷成型用热连轧钢板的化学成分按重量百分比计为C:0.05~0.10%,Si:0~0.10%,Mn:1.30~1.60%,P:0~0.025%,S:0~0.010%,Nb:0.020~0.045%,V:0.040~0.10%,其余为Fe和不可避免杂质。抗拉强度达到600MPa以上,延伸率达到24%以上,具有强韧性匹配良好和成型性能优异的特点。同时本发明的化学成分的钢坯可以同时作为冷轧钢板和冷轧镀层钢板的原料,将热轧产品和冷轧产品的成分统一起来,减少钢种之间的混浇。
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公开(公告)号:CN101857939A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010200507.3
申请日:2010-06-13
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明属冶金领域,具体涉及一种高强高韧低合金结构带钢及生产方法。本发明所解决的技术问题是提供了一种热轧工艺控制简单、生产成本低的Nb-V-Ti低合金高强度高韧性结构带钢及其生产方法。本发明高强高韧低合金结构带钢,其化学成分重量百分比为:C:≤0.010%,Si:0.30%~0.50%,Mn:1.20%~1.40%,P:≤0.015%,S:≤0.010%,Nb:0.010%~0.020%,V:0.04%~0.07%,Ti:0.006%~0.02%,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明高强高韧低合金结构带钢可用于输电铁塔、钢结构等对强度和韧性要求较高的零部件,具有生产方法简单、生产成本低等优点。
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公开(公告)号:CN101824525A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201010165553.4
申请日:2010-05-07
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低成本热轧钢板及其生产方法,该热轧钢板化学成分重量百分比为C:0.10%-0.22%,Si:≤0.35%,Mn:0.60%-0.80%,P:≤0.025%,S:≤0.025%,余量为Fe和不可避免杂质元素组成;用常规连铸方法将其浇铸成200mm厚的连铸板坯;加热至1150℃-1200℃进行粗轧,粗轧后中间板坯厚度在30mm-36mm,采用无芯移送热卷箱卷取;终轧温度范围为830℃-870℃;精轧后以40-50℃/s的冷速冷却到650-700℃,然后以10-20℃/s的冷速通过层流冷却到540-580℃的温度范围内卷取。采用本方法生产的Q345低合金高强度热轧钢板具有成本低、力学性能稳定、强韧性匹配良好等特点。
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