一种DH36海力风电钢板及其制备方法.pdf
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一种DH36海力风电钢板及其制备方法.pdf
本发明属于钢铁冶金技术领域,具体公开了一种DH36海力风电钢板及其制备方法,制备过程包括铁水KR预脱硫、转炉冶炼、LF炉精炼、软搅拌、板坯连铸、板坯再加热、粗轧、精轧、钢板快速冷却、钢板热矫、上冷床冷却、剪切、探伤、入库。本发明在板坯再加热阶段,通过加热过程中加热段高温、均热段相对低温,及轧制阶段提前出钢、增打除磷水措施降低开轧温度,确保开轧温度低于960℃,且不设终轧温度,采用低温轧制,可以降低烧损,提高产品性能,采用连续轧制,在确保产品性能的同时,有效提高轧制效率。
一种正火DH36风电用钢板及其制备方法.pdf
本发明公开了一种正火DH36风电用钢板及其制备方法。按照需要称量各组分混合得铁水、铁水KR机械搅拌脱硫、转炉吹氧冶炼、LF精炼、RH真空处理、喂线、软搅拌、板坯连铸、板坯再加热、粗轧、中间坯待温冷却、精轧、加速冷却、下线堆冷出堆、超声探伤、抛丸、正火、钢板加速冷却、火切、入库。其中板坯再加热阶段,加热温度控制在1150~1250℃,在炉时间不小于1.0min/mm;粗轧温度控制在1000~1100℃,终轧温度为860~900℃;钢板正火温度880~900℃,正火在炉时间不小于2.0min/mm,正火后冷却
一种厚规格的正火工艺抗疲劳风电用钢板及其制备方法.pdf
本发明公开了一种厚规格的正火工艺抗疲劳风电用钢板及其制备方法。该风电用钢的化学成分及其质量百分比为:C:0.13~0.17%,Si:0.35~0.45%,Mn:1.45~1.60%,Nb:0.025~0.040%,Al;0.025~0.045%,Ti:0.01~0.02%,Ni:0.30~0.50%,Cr:0.10~0.20%,V:0.05~0.07%,Cu≤0.10%,N≤0.01%,Mo≤0.001%,P≤0.012%,S≤0.005%,其余为Fe和不可避免的杂质。该风电用钢利用钢坯加热、轧制、快速冷
风电用钢板及其生产方法.pdf
本发明揭示了一种风电用钢板及其生产方法。钢板中:C:0.065%~0.095%,Si:0.1%~0.18%,Mn:1.5%~1.6%,P≤0.015%,S≤0.005%,Nb:0.02%~0.03%,Ti:0.01%~0.02%,Cr:0.13%~0.18%,Alt:0.02%~0.05%,N≤0.005%,9Cr≤Mn,8Al≤(Si+0.12Mn)≤12Al,余量为铁。所述生产方法采用TMCP技术,在转炉冶炼的出钢过程中依序添加FeSi、硅、金属锰、铝、石灰,每吨钢水添加铝(0.69+14[O])kg
一种风电设备铸件及其制备方法.pdf
本发明涉及风力发电设备的制造技术领域,具体涉及一种风电设备铸件及其制备方法。其化学成分是(质量百分数):3.60~3.80%的C,2.2~2.4%的Si,Mn小于0.25%,0.006~0.015%的K,0.006~0.015%的Na,0.008~0.015%的Bi,0.015~0.028%的Sb,0.002~0.004%的Sr,0.035~0.055%的Ba,0.035~0.055%的Ca,0.030~0.050%的Al,0.032~0.055%的Mg,P小于0.03%,S小于0.01%,余量为Fe。其