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公开(公告)号:CN101942597B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN200910146792.2
申请日:2009-07-03
Applicant: 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团有限公司 , 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
CPC classification number: Y02P10/242
Abstract: 一种齿轮钢的生产方法,该方法包括将提钒后的半钢加到转炉中进行冶炼,将冶炼得到的钢水加到钢包中,之后在精炼渣和脱氧剂存在下进行钢包炉精炼,然后进行真空处理和钢坯连铸,其中,精炼渣至少分两批加入钢包中,第一批精炼渣在冶炼得到的钢水开始加到钢包中至35重量%的冶炼得到的钢水加到钢包中的时间段内加入,剩余的精炼渣在冶炼得到的钢水全部加到钢包中至钢包炉精炼开始的时间段内加入;脱氧剂包括沉淀脱氧剂和扩散脱氧剂,沉淀脱氧剂包括铝合金脱氧剂,铝合金脱氧剂在冶炼得到的钢水总重量的25-45%加到钢包中时加入;扩散脱氧剂在冶炼得到的钢水全部加到钢包中之后加入。采用本发明提供的生产方法可以获得总氧含量为15ppm以下的齿轮钢。
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公开(公告)号:CN101942597A
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN200910146792.2
申请日:2009-07-03
Applicant: 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团有限公司 , 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
CPC classification number: Y02P10/242
Abstract: 一种齿轮钢的生产方法,该方法包括将提钒后的半钢加到转炉中进行冶炼,将冶炼得到的钢水加到钢包中,之后在精炼渣和脱氧剂存在下进行钢包炉精炼,然后进行真空处理和钢坯连铸,其中,精炼渣至少分两批加入钢包中,第一批精炼渣在冶炼得到的钢水开始加到钢包中至35重量%的冶炼得到的钢水加到钢包中的时间段内加入,剩余的精炼渣在冶炼得到的钢水全部加到钢包中至钢包炉精炼开始的时间段内加入;脱氧剂包括沉淀脱氧剂和扩散脱氧剂,沉淀脱氧剂包括铝合金脱氧剂,铝合金脱氧剂在冶炼得到的钢水总重量的25-45%加到钢包中时加入;扩散脱氧剂在冶炼得到的钢水全部加到钢包中之后加入。采用本发明提供的生产方法可以获得总氧含量为15ppm以下的齿轮钢。
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公开(公告)号:CN102382927B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201010271421.X
申请日:2010-09-03
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: C21C5/28
Abstract: 本发明提供一种铁水冶炼方法,该方法包括在转炉中,在吹氧条件下向脱硫后的铁水中加入第一造渣剂进行第一次吹炼造渣,将炉渣总量的50-70重量%排除后,再次在吹氧条件下向转炉中加入第二造渣剂进行第二次吹炼造渣。本发明还提供了一种含钒铁水的冶炼方法。本发明解决了铁水炼钢热源不足、造渣脱磷困难的问题,使工艺顺行,设备投资小、生产成本低,同时能后效匹配前后工序产能和生产节奏。
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公开(公告)号:CN102382927A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201010271421.X
申请日:2010-09-03
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: C21C5/28
Abstract: 本发明提供一种铁水冶炼方法,该方法包括在转炉中,在吹氧条件下向脱硫后的铁水中加入第一造渣剂进行第一次吹炼造渣,将炉渣总量的50-70重量%排除后,再次在吹氧条件下向转炉中加入第二造渣剂进行第二次吹炼造渣。本发明还提供了一种含钒铁水的冶炼方法。本发明解决了铁水炼钢热源不足、造渣脱磷困难的问题,使工艺顺行,设备投资小、生产成本低,同时能后效匹配前后工序产能和生产节奏。
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公开(公告)号:CN101733376B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200810176429.0
申请日:2008-11-11
Applicant: 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 , 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
IPC: B22D11/11 , B22D11/112 , B22D11/18
Abstract: 一种车轴钢连铸方法,该方法包括将钢水从中间包浇注至结晶器,形成未完全凝固的车轴钢铸坯,然后将该未完全凝固的车轴钢铸坯以拉速v从结晶器中拉出并依次经过二冷区和空冷区,得到完全凝固的车轴钢铸坯,其中,该方法还包括使用依次设置在空冷区的多个轻压下机架中的至少一个对所述未完全凝固的车轴钢铸坯实施轻压下的轻压下过程,所述未完全凝固的车轴钢铸坯在所述轻压下过程中的中心固相率fs保持在0.2-0.95。对中心固相率为0.2-0.95的未完全凝固的车轴钢铸坯进行轻压下,可以消除或减少因铸坯收缩形成的内部空隙来防止晶间富集溶质的钢液向铸坯中心横向流动;并促使液相中心富集溶质的钢液沿拉坯方向反向流动,使溶质元素在钢液中重新分配,改善中心偏析。
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公开(公告)号:CN101362195B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200810304476.9
申请日:2008-09-12
Applicant: 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 , 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种钢铁生产中的大方坯连铸轻压下工艺,特别是涉及一种大方坯连铸轻压下压下量的控制方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种能根据不同钢种确定大方坯连铸动态轻压下压下量的控制方法,采用如下方法得到压下量ΔS,采用本发明的压下量控制方法,可以快速有效地根据钢种变化情况,确定不同连铸工艺条件下所需的动态轻压下压下量;并明显减小铸坯中心偏析,减少甚至消除中心裂纹和中心疏松的出现。
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公开(公告)号:CN102478848B
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201010575291.9
申请日:2010-11-30
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: G05B19/418 , C22B34/22
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明提供了一种从含钒铁水中提取粗钒渣的自动控制方法,该方法通过获取的铁水信息和冷却剂信息及时的得到所需的冷却剂用量和总供氧量,并进一步确定出冷却剂和氧气各自的加入过程中的参数设置,使得整个提钒过程能够得到及时、准确而且稳定的控制,从而提高提钒效率、稳定产品质量。
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公开(公告)号:CN102453831B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201010523393.6
申请日:2010-10-26
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: 本发明提供一种冶炼高铬钢的方法,该方法包括:在转炉中对铁水进行初炼;将初炼后的钢水出钢到钢包中,在出钢过程中加入高碳铬铁,使得钢水中的Cr含量达到1.8~2.4重量%;对钢包进行LF炉钢包精炼,在LF炉钢包精炼过程中加入低碳铬铁,所述低碳铬铁与所述高碳铬铁的以铬含量计的加入量的重量比为1∶2~1∶3.5;对LF炉钢包精炼后的钢水进行RH真空精炼。本发明还提供一种由本发明的冶炼高铬钢的方法冶炼的高铬钢。通过本发明的上述技术方案,本发明充分考虑了加入铬合金对钢水温度和碳成分的影响,有利于工序间生产节奏的匹配,从而保证了生产的顺利进行。另外,通过本发明的方法,铬的收得率高,可以经济地获得Cr含量较高的高铬钢。
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公开(公告)号:CN102453831A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201010523393.6
申请日:2010-10-26
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: 本发明提供一种冶炼高铬钢的方法,该方法包括:在转炉中对铁水进行初炼;将初炼后的钢水出钢到钢包中,在出钢过程中加入高碳铬铁,使得钢水中的Cr含量达到1.8~2.4重量%;对钢包进行LF炉钢包精炼,在LF炉钢包精炼过程中加入低碳铬铁,所述低碳铬铁与所述高碳铬铁的以铬含量计的加入量的重量比为1∶2~1∶3.5;对LF炉钢包精炼后的钢水进行RH真空精炼。本发明还提供一种由本发明的冶炼高铬钢的方法冶炼的高铬钢。通过本发明的上述技术方案,本发明充分考虑了加入铬合金对钢水温度和碳成分的影响,有利于工序间生产节奏的匹配,从而保证了生产的顺利进行。另外,通过本发明的方法,铬的收得率高,可以经济地获得Cr含量较高的高铬钢。
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公开(公告)号:CN102453829A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201010523392.1
申请日:2010-10-26
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: 本发明提供一种冶炼易切削齿轮钢的方法,该方法包括:在转炉中对铁水进行初炼;将初炼后的钢水出钢到钢包中,在出钢至20~30%过程中向钢包中加入铝铁脱氧剂,在出钢至40~60%过程中向钢包中加入第一批精炼渣,使得出钢后的钢水中的S含量达到0.05~0.08重量%;对钢包进行LF炉钢包精炼,在LF炉钢包精炼过程中加入第二批精炼渣和脱氧铝粒,使得LF炉钢板精炼后的钢水中的S含量达到0.02~0.025重量%;对LF炉钢包精炼后的钢水进行RH真空精炼。本发明的技术方案充分利用了原料铁水中的硫含量,在冶炼过程中根据硫含量的变化控制精炼渣和脱氧剂的加入量,从而在保证所需的硫含量的同时控制钢水的纯净度和夹杂物。
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