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公开(公告)号:CN109161793A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810997433.7
申请日:2018-08-29
Applicant: 河钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低屈强比高强耐候钢及其生产方法,所述耐候钢化学成分组成及质量百分含量为:C:0.08~0.10%,Si:0.25~0.30%,Mn:1.30~1.50%,P≤0.010%,S≤0.010%,Ni:0.25~0.30%,Cr:0.45~0.50%,Cu:0.25~0.35%,Al:0.02~0.04%,Nb:0.020~0.030%,Ti:0.010~0.020%,余量为Fe和不可避免的杂质元素;所述生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、控制轧制、控制冷却工序。本发明通过成分设计和控轧控冷工艺,保证了钢材的耐蚀性能,得到细小均匀的铁素体+贝氏体+珠光体组织,提高了钢的强韧性和抗震性。
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公开(公告)号:CN111366281B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010202299.4
申请日:2020-03-20
Applicant: 河钢股份有限公司
Abstract: XRD法检测残余应力的准确性检验及切应力计算方法,属于金属材料检测方法技术领域,用于XRD法检测残余应力的准确性检验及切应力计算。本发明结合弹性力学基本理论推导出不同角度下XRD法的残余应力检测结果应服从余弦函数分布,使用origin软件对4个及以上不同角度残余应力检测结果进行余弦函数拟合,通过比较测量结果与拟合结果的偏差及拟合参数的偏差给出了XRD法残余应力检测结果的准确性检验方法,通过拟合获得的参数及相应公式提供了一种残余应力切应力的计算方法。本发明首次提出了XRD法的残余应力检测结果应服从余弦函数分布的结论,是对现有理论的突破,解决了现有的XRD法检测金属材料残余应力存在的问题。
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公开(公告)号:CN110076425A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910276862.X
申请日:2019-04-08
Applicant: 河钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种耐候钢的组合焊缝及其焊接方法,其包括内部的填充层和外部的盖面层和/或封底层;所述填充层的焊材为低合金钢,盖面层和/或封底层的焊材为不锈钢。本焊缝采用低合金钢和不锈钢组合焊缝,其内部的低合金钢填充层具有优良的力学性能,其外部的不锈钢盖面层(封底层)具有良好的耐腐蚀性能,可使焊接接头兼有良好的力学性能和耐腐蚀性能,同时成本不会明显增加。本焊缝能够在不明显增加成本的前提下解决耐候钢焊缝耐腐蚀性能与母材不匹配的问题,保证焊缝具有与母材匹配的力学性能及优于母材的耐腐蚀性能,避免焊缝成为耐腐蚀性能短板提高建筑的整体寿命。
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公开(公告)号:CN108866298A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810688758.7
申请日:2018-06-28
Applicant: 河钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Cr12MoV钢的锻造热处理工艺,其包括加热、锻造和热处理工序,所述加热工序:采用三段式加热;第一段加热为升温至600~650℃保温2~4小时;第二段加热为升温至800~900℃保温3~5小时;第三段加热为升温至1150~1170℃保温2~3小时;所述锻造工序:采用两轻一重和反复镦拔工艺,控制锻造温度为900~1100℃;所述热处理工序:锻件在950~970℃保温1~2小时,出炉空冷至20~30℃;再升温至850~870℃保温3~4小时;然后随炉冷却至700~720℃,进行700~720℃→730~750℃→700~720℃三段等温球化退火,每段2~3小时;最后随炉冷却至450~550℃出炉。本工艺使网状碳化物得到充分破碎,从而使钢的冲击韧性明显提高,大大延长了使用寿命。
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公开(公告)号:CN111781037A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010506032.4
申请日:2020-06-05
Applicant: 河钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种显示18Ni马氏体钢原奥氏体晶界的侵蚀剂及显示方法,属于原奥晶界的物理检测技术领域。侵蚀剂由4~4.5份硝酸和95.5~96份无水乙醇组成。显示方法包括以下步骤:(1)配制侵蚀剂;(2)切取18Ni马氏体钢试样,将待检面研磨抛光至呈镜面无划痕,水冲洗干净后酒精冲洗,然后吹干;(3)将步骤(2)制备的试样抛光面浸入侵蚀剂中,1.5min~5min后取出,水冲洗干净后用酒精冲洗,然后吹干;(4)在显微镜下观察原奥氏体晶界。本发明提供的侵蚀剂配制简单,侵蚀效果良好,晶界清晰完整,无金相组织干扰,无侵蚀产物残留,操作方便,且腐蚀过程易于控制。
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公开(公告)号:CN110923568A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911008044.8
申请日:2019-10-22
Applicant: 河钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大线能量焊接用海洋工程用钢及其制备方法,其化学成分的质量百分含量为:C 0.04%~0.11%,Si 0.13%~0.22%,Mn 1.1%~2.1%,P≤0.012%,S≤0.015%,Nb 0.008%~0.02%,N 0.003%~0.008%,Al 0.002%~0.008%,Zr 0.001%~0.008%,Ti 0.008%~0.024%,Ca 0.0005%~0.004%,余量为Fe及其他不可避免杂质元素;所述钢中(Ca,Al,Ti,Zr)Ox-MnS夹杂物尺寸为0.31~2.7μm,面密度为695~1404个/mm2;所述钢的焊接热影响区组织中针状铁素体含量高于60%。本钢中(Ca,Al,Ti,Zr)Ox-MnS夹杂物可以起到钉扎奥氏体晶界和促进针状铁素体形成的作用;钢板焊接热影响区组织中针状铁素体的形成能细化焊接热影响区晶粒,微裂纹解理跨越针状铁素体时会发生偏转,裂纹扩展需要更高的能量,钢板钢焊接热影响区表现出良好的低温冲击韧性。
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公开(公告)号:CN110499466A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910823463.0
申请日:2019-09-02
Applicant: 河钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种屈服强度550MPa级节镍型高强耐候钢及其生产方法,耐候钢化学成分组成及质量百分含量为:C:0.11~0.13%,Si:0.15~0.30%,Mn:1.10~1.30%,P≤0.010%,S≤0.010%,Ni:0.09~0.14%,Cr:0.40~0.45%,Cu:0.25~0.35%,Al:0.02~0.04%,Nb:0.02~0.03%,V:0.02~0.03%,余量为Fe和不可避免的杂质元素;生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、控制轧制、控制冷却工序。本发明通过成分设计和控轧控冷工艺,获得的耐候钢具有高强度、良好的低温韧性和优异的耐腐蚀性能,生产经济可行,利于推广和应用。
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公开(公告)号:CN110923568B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201911008044.8
申请日:2019-10-22
Applicant: 河钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大线能量焊接用海洋工程用钢及其制备方法,其化学成分的质量百分含量为:C 0.04%~0.11%,Si 0.13%~0.22%,Mn 1.1%~2.1%,P≤0.012%,S≤0.015%,Nb 0.008%~0.02%,N 0.003%~0.008%,Al 0.002%~0.008%,Zr 0.001%~0.008%,Ti 0.008%~0.024%,Ca 0.0005%~0.004%,余量为Fe及其他不可避免杂质元素;所述钢中(Ca,Al,Ti,Zr)Ox‑MnS夹杂物尺寸为0.31~2.7μm,面密度为695~1404个/mm2;所述钢的焊接热影响区组织中针状铁素体含量高于60%。本钢中(Ca,Al,Ti,Zr)Ox‑MnS夹杂物可以起到钉扎奥氏体晶界和促进针状铁素体形成的作用;钢板焊接热影响区组织中针状铁素体的形成能细化焊接热影响区晶粒,微裂纹解理跨越针状铁素体时会发生偏转,裂纹扩展需要更高的能量,钢板钢焊接热影响区表现出良好的低温冲击韧性。
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公开(公告)号:CN111366281A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010202299.4
申请日:2020-03-20
Applicant: 河钢股份有限公司
Abstract: XRD法检测残余应力的准确性检验及切应力计算方法,属于金属材料检测方法技术领域,用于XRD法检测残余应力的准确性检验及切应力计算。本发明结合弹性力学基本理论推导出不同角度下XRD法的残余应力检测结果应服从余弦函数分布,使用origin软件对4个及以上不同角度残余应力检测结果进行余弦函数拟合,通过比较测量结果与拟合结果的偏差及拟合参数的偏差给出了XRD法残余应力检测结果的准确性检验方法,通过拟合获得的参数及相应公式提供了一种残余应力切应力的计算方法。本发明首次提出了XRD法的残余应力检测结果应服从余弦函数分布的结论,是对现有理论的突破,解决了现有的XRD法检测金属材料残余应力存在的问题。
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公开(公告)号:CN110076425B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201910276862.X
申请日:2019-04-08
Applicant: 河钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种耐候钢的组合焊缝及其焊接方法,其包括内部的填充层和外部的盖面层和/或封底层;所述填充层的焊材为低合金钢,盖面层和/或封底层的焊材为不锈钢。本焊缝采用低合金钢和不锈钢组合焊缝,其内部的低合金钢填充层具有优良的力学性能,其外部的不锈钢盖面层(封底层)具有良好的耐腐蚀性能,可使焊接接头兼有良好的力学性能和耐腐蚀性能,同时成本不会明显增加。本焊缝能够在不明显增加成本的前提下解决耐候钢焊缝耐腐蚀性能与母材不匹配的问题,保证焊缝具有与母材匹配的力学性能及优于母材的耐腐蚀性能,避免焊缝成为耐腐蚀性能短板提高建筑的整体寿命。
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