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1.
板坯连铸倒角结晶器的开发与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
 为减少连铸板坯角部横裂纹,在分析连铸坯角部横裂纹形成机制的基础上,提出了通过倒角结晶器减少角部横裂纹,以改变连铸板坯角部的二维传热,提高矫直时连铸坯的角部温度。数值模拟计算的结果表明,相对于直角连铸坯,倒角连铸坯在矫直区连铸坯角部温度明显提高,消除了角部Z向应力和应变集中。工业生产数据表明,采用倒角结晶器后,矫直区连铸坯角部温度从810~855℃提高到901~932℃,有效避开了钢的高温脆性区,连铸坯角部横裂纹发生率从10.6%稳定控制到1.6%以下,显著减少了连铸坯角部横裂纹。目前倒角结晶器稳定应用于首秦,所生产钢种涵盖了普碳钢、低合金钢、低碳钢和中碳含铌钢等。  相似文献   
2.
合成渣精炼法控制钢帘线夹杂物形态   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过改变精炼过程造渣工艺,减少Al和铝矾土的加入量达到控制钢中夹杂物形态的目的。试验结果表明,对于钢帘线的精炼,最有效控制夹杂物形态的渣是硅灰石或其它成分与硅灰石的混合物。采用新的炉渣精炼工艺,钢水纯净度明显改善。  相似文献   
3.
为了研究Al和P合金元素在TRIP钢固态相变过程中的重要作用,利用热膨胀实验、金相观察、显微硬度测量等方法绘制了4种不同Al和P含量的C-Mn-Al-P TRIP钢的CCT图.结果表明,Al元素强烈缩小奥氏体相区,提高Ac3与Ms,促使CCT图左移和上移.P元素能够阻碍碳化物的生成,当钢中w(P)达到0.14%时,能显著将CCT曲线图中的珠光体区与贝氏体区右移.P元素对先共析铁素体相变和马氏体相变没有显著影响.随着冷却速率的增加,材料的显微硬度增加.对于每一种成分超过其临界冷却速率时将得到完全的马氏体组织.添加固溶强化元素可以强化铁素体基体,增加铁素体基体的硬度,P元素固溶强化能力最强,Mn元素稍弱,Al元素很弱.  相似文献   
4.
介绍了首钢试制17.5mm规格高强度、高韧性X70管线钢的生产工艺(成分设计、炼钢和轧钢工艺)及产品的力学性能。在华油钢管厂完成制管(管径为1016mm)以及相应的检验后,所有性能指标全部达到“川气出川”管道工程的技术规范要求。  相似文献   
5.
本研究采用先进的冷却原理开发了压力水膜结晶器。该结晶对铸坯的强化冷却效果显著,有利于提高铸机的拉速,同时对减少漏钢作用也颇为有效。  相似文献   
6.
借鉴国内钢厂生产40MnB钢的成功经验,设计出首钢连铸生产40MnB钢的内控成分和各工序关键工艺,利用BOF-LF—CC工艺批量生产汽车用优质钢40MnB。  相似文献   
7.
洁净钢冶炼技术在首钢的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
以转炉终点控制、LF-VD精炼及连铸过程防止卷渣和二次氧化为主线,简述了首钢近年来在洁净钢冶炼技术方面所取得的一些进展.对钢帘线的[O]、[N]及Al5含量及夹杂物数量和形态控制进行了分析.  相似文献   
8.
王彦锋  章军  李本海  许晓东 《炼钢》2005,21(1):47-49
通过建立连铸小方坯凝同传热的数学模型,对实际生产中的小方坯凝固状况进行了模拟,发现原配水条件下铸坯表面温度波动大,并针对生产中连铸坯中心碳偏析较大的问题,对二冷水进行了优化。优化配水后的工业试验结果表明,通过凝固模型计算优化后的二冷配水可以降低中心碳偏析,提高连铸坯低倍质量。  相似文献   
9.
基于副枪控制的转炉终点预测模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用转炉吹炼末期脱碳指数方程、热平衡和热力学方程分别建立了转炉终点碳、温度、磷和锰的预报模型.终点碳质量分数预报误差为±0.015%的命中率达到87.6%;转炉终点目标w(C)=0.03%时,温度误差范围±10 ℃的比率为85.4%;模型预报钢中w(Mn)误差在±0.02%、w(P) 误差在±0.003%范围的比率分别达到了87.0%和81.2%.建立的预报模型具有较高的精度,实现了转炉终点碳、温度、残锰和磷的同时预报,为提高转炉的终点控制命中率、减少补吹的次数、实现直接出钢打下良好的基础.  相似文献   
10.
为了研究Al和P合金元素在TRIP钢固态相变过程中的作用,研究了4种不同合金成分C-Mn-Al-P TRIP钢的CCT图.结果表明,Al元素强烈的缩小奥氏体相区,提高A<,c3>与M<,s>.Al元素促使CCT图左移和上移.P元素能够阻碍碳化物的生成,当钢中P含量达到0.14%,能显著的将CCT图中的珠光体区与贝氏体区右移.P元素对铁素体相变和马氏体相变没有显著影响.利用类平衡下切变长大模型估算了4种TRIP钢的B<,s>点(A6钢为567℃,P1钢为556℃,P2钢为514℃,P3钢为548 ℃),与实际测量值吻合较好.研究表明在相同条件下,Al元素降低△μ<'γ→α><,Fe,ch>,即增加相变驱动力,同时还降低△G<'shear><,m,Fe>,即降低切变阻力,提高B.点.P元素增加△G<'shear><,m,Fe>,即增加切变阻力,降低B<,s>点.  相似文献   
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