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1.
微合金化与控制轧制的进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
姚连登 《宽厚板》1999,5(1):1-4
文章概述了微合金化对改善钢的组织、提高钢的性能的作用;介绍了微合金化钢的成分设计及几种新的轧制工艺。  相似文献   
2.
本文分析了oCrl6Ni5Mo1钢在不同加热工艺下获得的组织,研究了8—F产生的温度条件,提出了加热及轧制生产工艺的最佳方案  相似文献   
3.
论述了近年来我国煤矿机械(液压支架)和水电工程(压力钢管)在高强钢选材方面的发展演变情况,介绍了国内企业开发的CF钢(焊接无裂纹钢)的主要性能,对其开发前景作了展望。  相似文献   
4.
高强钢在液压支架中的应用现状和发展前景   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述了近年来我国液压支架在高速度钢材选择方面的应用现状和未来发展方向,介绍了液压支架在材料选择方面主要技术成果,并对其发展前景进行了展望。  相似文献   
5.
超低碳贝氏体钢WDB620的焊接性   总被引:1,自引:0,他引:1  
超低碳贝氏体WDB62 0钢是可焊性优良的高强度钢 ,通过对这类钢选用几种常用的可焊性试验方法进行的焊接接头性能试验和评定得出 ,WDB62 0钢的碳当量较低 ,焊接裂纹敏感性组分Pcm <0 2 0 % ,因此具有良好的可焊性 ,可采用不预热方式焊接 ,焊后可不采取后热措施 ,属于低焊接冷裂纹敏感性钢。针对水电站施工的多雨、潮湿的环境 ,提出了对焊材及焊接工艺的要求  相似文献   
6.
70kg级超低碳贝氏体钢WH70的研制   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用Mn-Nb-Cu-B系合金设计,在4200mm轧机上实行Ⅲ型控轧、控冷,开发出超低碳贝氏体钢(ULCB)厚板(板厚最大50mm)。钢的强度达到70kg级,低温冲击韧性优良。解决了>40mm厚板在控轧状态下难以兼顾强度和韧性的问题,并为开发80kg级ULCB钢进行了有益的探索。  相似文献   
7.
采用直接淬火-回火技术研制抗拉强度780MPa高强韧钢板   总被引:3,自引:0,他引:3  
测定了选定低碳微合金成分体系的动态CCT曲线.当冷却速度在1~30℃/s之间时,钢板形成贝氏体组织,随冷却速度的增加,Bs点下降,贝氏体组织逐渐细化,钢板维氏硬度增加.采用大于等于20 ℃/s的冷速淬火到室温后,在610~650 ℃回火,试制了抗拉强度大于780 MPa的高强度钢板.钢板的屈服强度大于700 MPa,-40 ℃冲击功大于150 J,钢板在630 ℃回火获得了较好的强韧性匹配.钢板直接淬火态的微观组织由宽度为0.5~1.5 μm的贝氏体铁素体板条和板条界面处的马奥组元构成.贝氏体板条内部有亚板条.回火热处理后,贝氏体板条界面弱化,球状的渗碳体在贝氏体板条边缘形成.仪器化冲击实验显示钢板在-40℃仍具有良好的止裂能力.钢板的贝氏体相变可用扩散机制较好地解释.  相似文献   
8.
马氏体不锈钢0Cr16ni5mol加热工艺及钢中δ铁素体研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文分析了0Cr16Ni5Mol钢在不同加热工艺下获得的组织,研究了δ-F产生的条件,提出了加热及轧制生产工艺的量佳方案。  相似文献   
9.
800 MPa级双相组织低屈服比钢厚板试制   总被引:1,自引:0,他引:1  
对基本成分为Fe-0.1C-Mo的微合金HSLA钢进行了变化轧制与冷却参数的试验,分析了钢的组织形貌及微观结构;研究了变形和冷却参数与钢的屈服比、缺口冲击功、延伸率等的关系.指出:通过轧制、冷却工艺的组合与变化,可以实现钢的强度、塑性、屈服比的控制;抗拉强度800 MPa级的厚钢板,其屈服比可控制在0.75以下,低温冲击韧性良好.钢的组织主要由针状铁素体和马氏体两相组成.  相似文献   
10.
控轧工艺对Mn-Mo-Nb-B系超低碳贝氏体钢力学性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
姚连登 《钢铁研究》2004,32(4):43-46
以 6 2 0MPa、6 90MPa、780MPa三个级别的钢板生产为例 ,研究了Mn -Mo -Nb-B系超低碳贝氏体钢 (ULCB)钢坯加热、控制轧制、控制冷却、时效处理诸因素与钢的力学性能的关系。对三个强度级别的ULCB钢的合金成分与生产工艺提出了设计方案。研究表明 ,在适当的工艺制度下 ,在较低的碳当量基础上可以获得满意的强度与韧性。  相似文献   
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