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公开(公告)号:CN116536590A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310654790.4
申请日:2023-06-05
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/16 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/06 , C21D8/02 , B21B37/74 , B21B37/58 , C21D11/00 , B21B1/26 , B23K9/18 , B23K9/23 , B23K103/04
Abstract: 一种可承受150kJ/cm大热输入焊接的屈服强度不小于370MPa的E级钢板,属于大热输入焊接用钢技术领域,所述E级钢板成分按质量百分比包括:C 0.04‑0.12,Si 0.10‑0.35,Mn 1.45‑1.58,P≤0.015,S≤0.005,Ni≤0.09,Cu≤0.07,Mo≤0.05,Nb 0.01‑0.09,V 0.01‑0.09,Ti 0.005‑0.030,B 0.0005‑0.0035,Al 0.005‑0.025,Ce 0.003‑0.010,N 0.0005‑0.0040,O 0.0005‑0.0030,其余为Fe和不可避免的杂质;上述成分中Ti、Nb、V、B、C和N,满足0.55≤12.03Ti+6.86Nb+1.46V+0.04B+0.24C+0.12N≤0.85。通过控制合金元素在钢中的存在形态,E级钢板在150kJ/cm大热输入的条件下、屈服强度不小于370MPa。
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公开(公告)号:CN116445831A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310428603.0
申请日:2023-04-20
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C38/54 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/06 , C21D8/02
Abstract: 本发明公开了一种耐大热输入焊接的Nb‑V‑Ti‑B系Q500qENHW耐候桥梁钢,化学成分按重量百分数计为:C 0.035‑0.055、Si 0.20‑0.40、Mn 1.45‑1.55、Cr 0.42‑0.60、Ni 0.35‑0.45、Cu 0.30‑0.55、Mo 0.17‑0.20、Nb 0.032‑0.058、V 0.030‑0.060、Ti 0.018‑0.025、B 0.0004‑0.0008、Al 0.015‑0.034、N 0.0040‑0.0080、O 0.0015‑0.0025、La 0.0070‑0.0090、P≤0.015、S≤0.005,余量为Fe及不可避免杂质。本发明的耐候桥梁钢的高强、耐大热输入焊接与耐候性的优良匹配,方案容易实施,生产工艺易控,能够实现低成本稳定批量工业化生产,可广泛用于大跨度、全焊接结构、免涂装桥梁建设。
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公开(公告)号:CN114769938B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210432967.1
申请日:2022-04-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种金属药芯焊丝及其制备方法和应用,属于焊材技术领域。本发明的药芯焊丝含有合适的硅锰元素,起到了很好的脱氧和改善熔敷金属流动性的作用,减少了焊缝金属中的Al2O3等夹杂物的含量,能够有效的焊接高锰高碳的轻质钢并能够得到强度韧性适配的焊接接头。本发明的焊接工艺不需焊前预热和焊后热处理,工艺简单,易于实施,且所形成的焊缝成形美观,并具有良好的强度、塑性和韧性,即综合性能优异。
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公开(公告)号:CN114561517B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210436540.9
申请日:2022-04-25
Applicant: 燕山大学
IPC: C21D1/18 , C21D8/02 , C21D9/00 , C22C30/02 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/20 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/38
Abstract: 本发明提供了一种低密度高塑韧性钢及其制备方法和应用,属于奥氏体不锈钢技术领域。本发明复合添加Nb、Ti元素,通过生成(Nb,Ti)(C,N)抑制晶界碳化物的析出,合理调配Al、C、Si和Mn轻量化元素以及Cr、Cu和N强化元素,有效降低了钢的密度,同时保证试验钢具有较高强度,并兼顾塑韧性,使钢具有良好的综合力学性能,本发明提供的低密度高塑韧性钢基体组织为奥氏体,Mn、C元素极大地提高奥氏体组织稳定性并保证其低磁性。同时,由于Nb、Ti元素加入改善了晶界碳化物的析出情况,促进低密度高强奥氏体钢强度和塑韧性的配合。
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公开(公告)号:CN115948693A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211225169.8
申请日:2022-10-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于钢材制备技术领域,具体涉及一种耐腐蚀钢及其制备方法和应用、一种原油储罐。本发明通过对钢材中成分以及配比进行优化,使得到的钢材具有优异的耐腐蚀性能;且在进行大热输入焊接后,所得到的焊接热影响区具有优异的韧性,进而能够提升由钢制备得到的原油储罐的生产效率和使用寿命。
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公开(公告)号:CN114892084B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202210463971.4
申请日:2022-04-29
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种冲击韧性高的高强奥氏体轻质钢及其制造方法,属于奥氏体轻质钢或奥氏体低密度钢技术领域,所述高强奥氏体轻质钢的化学成分按质量百分比包括:Mn 23~26%,Al 6.90~8.20%,C 0.83~0.92%,Si 0.10~0.35%,Cr 0.05~0.14%,Cu 0.10~0.30%,Nb 0.01~0.04%,N≤0.10%,P≤0.008%,S≤0.002%,其余为铁和不可避免的杂质。该高强奥氏体轻质钢的制造方法中包含以下步骤:冶炼铸锭、控温轧制、淬火固溶。本发明的高强奥氏体轻质钢具有低密度、低相对磁导率、高强度、良好塑韧性的综合性能。
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公开(公告)号:CN114875318A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210463766.8
申请日:2022-04-29
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种弥散δ相强化的低密度高强韧钢及其制造方法,属于奥氏体‑铁素体轻质钢或奥氏体‑铁素体低密度钢的技术领域,所述低密度高强韧钢的化学成分按质量百分比包括:Mn 29~33%,Al 11.40~11.90%,C 1.09~1.14%,Si 0.70~1.00%,Cr 2.00~3.90%,Ti 0.01~0.30%,Ce 0.05~0.10%,La 0.01~0.05%,N 0.01~0.05%,P≤0.012%,S≤0.003%,其余为Fe和不可避免的杂质。该低密度高强韧钢的制造方法中包含以下步骤:冶炼铸锭、控温轧制、淬火固溶。本发明通过复合添加稀土元素,改善高温铁素体δ的形态,获得组织均匀的高强高韧新型低磁轻质奥氏体钢。
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公开(公告)号:CN114752866A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210432665.4
申请日:2022-04-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种耐腐蚀抗低温冲击奥氏体轻质钢及其制备方法和应用,属于奥氏体不锈钢技术领域。本发明控制轻质元素Al和C的含量,实现钢材轻量化和高强塑韧性,提高耐腐蚀性能,添加Cr、Ni、Cu元素,获得稳定的单相奥氏体,提高耐蚀性,抑制脆性碳化物,提高钢的耐腐蚀性能以及抗低温冲击(‑40℃)。本发明所提供的奥氏体轻质钢的密度ρ≤7.2g/cm3;在温度25±1℃和浓度3.5%的NaCl溶液人工海水环境中,全浸720h时无点蚀且失重不超过0.05g/m2;屈服强度ReL≥390MPa,抗拉强度Rm≥750MPa,延伸率A5≥45%,‑40℃KV2冲击功≥250J。
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公开(公告)号:CN113102515B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110529641.6
申请日:2021-05-14
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种钛钢复合板轧制过程中残余应变的控制方法,属于异质金属复合板轧制加工过程的计算机仿真技术领域,该方法主要通过对生产钛/钢复合板的轧制过程进行研究,通过前处理模块,设定复合板轧制参数,建立了钛/钢复合板轧制过程的DEFORM有限元模型,同时通过后处理对对轧制完成之后的模拟结果分析,获取不同轧制工艺下钛/钢复合板复合界面附近的残余应力的数据,用DEFORM有限元模拟来代替实际生产过程,对钛钢复合板的残余应力进行控制。本发明可以大大的减小生产成本,具有较大的实用价值。
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公开(公告)号:CN111996460B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010907406.3
申请日:2020-09-02
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/58 , C21D1/18 , C21D6/00 , C21D8/02 , C21D9/00
Abstract: 本发明公开了一种焊接热影响区‑40℃冲击功不低于54J的500MPa级耐候桥梁钢,耐候桥梁钢的化学成分按重量百分比计包括:C 0.04‑0.08、Si 0.20‑0.40、Mn 1.35‑1.70、Cr 0.40‑0.70、Ni 0.25‑0.65、Cu 0.25‑0.40、Mo 0.05‑0.20、Nb 0.010‑0.050、V 0.010‑0.030、Ti 0.010‑0.040、Al 0.020‑0.035、Ca 0.0012‑0.0050、N 0.0035~0.0080、O≤0.0040、P≤0.015、S≤0.005,余量为Fe及不可避免杂质。本发明的耐候桥梁钢在常规电弧焊热输入15~40Kj/cm的条件下,焊接热影响区的组织由针状铁素体、粒状贝氏体铁素体和M‑A组元构成,使得焊接热影响区的‑40℃冲击功不低于54J,既耐候又易焊,且能够实现稳定工业化生产。
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