高强韧连轧管机芯棒用钢及其制备工艺.pdf
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高强韧连轧管机芯棒用钢及其制备工艺.pdf
本发明涉及一种高强韧连轧管机芯棒用钢材料。该钢的成分以质量百分含量计为:C:0.20-0.35%;Si:0.6-1.0%;Mn:0.9-1.5%;Cr:3.0-6.0%;Mo:0.40-0.75%;V:0.30-0.70%;Nb:≤0.04%;其余为Fe。该材料的制备工艺是电炉熔炼→电渣重熔→退火→锻造→退火后,具有良好的机加工性能;再经过热处理(淬火→高温回火)。在同样为成品条件下,新钢种的冲击韧性较H13有大幅的提升,在对芯棒冲击性能要求苛刻的条件下,能够替代H13钢,从而提高生产效率,降低生产成本。
连轧管机芯棒用钢及其制备工艺.pdf
本发明涉及一种高导热连轧管机芯棒用钢及其制备工艺。其合金成分主要以下列元素组成(以质量百分含量计):C:0.20-0.40%;Si≤0.6%;Mn:0.7-1.3%;Cr:2.8-3.8%;Mo:0.30-0.60%;V:0.20-0.50;Nb:0.01-0.07%;其余为Fe和不可避免的杂质元素,杂质元素中S≤0.015%;P≤0.015%;O≤30ppm。该材料经过电炉熔炼→电渣重熔→退火→锻造→退火后,具有良好的机加工性能;经过热处理(淬火→高温回火)后,材料具有良好的热强度、热硬度,并具有较大的
连轧管机空心芯棒用钢及其制备工艺.pdf
本发明涉及一种连轧管机空心芯棒用钢材料及其制备工艺。该钢的成分以质量百分含量计为:C:0.15-0.35%;Si:0.45-0.85%;Mn:0.45-0.85%;Cr:2.5-5.0%;Mo:0.30-0.70%;V:0.20-0.60%;其余为Fe。该材料的制备工艺是电炉熔炼→电渣重熔→退火→锻造→退火后,具有良好的机加工性能;再经过热处理(淬火→高温回火)。在推荐热处理工艺条件下,硬度为327-344HB,平均冲击值为50J。在同样为成品条件下,新钢种的冲击韧性较H13有大幅的提升,在部分对芯棒冲击
高强度低成本连轧管机芯棒用钢及其制备工艺.pdf
本发明涉及一种高强度低成本连轧管机芯棒用钢材料。该材料的成分以质量百分含量计为:C:0.35-0.45%;Si:0.8-1.5%;Mn:≤0.9%;Cr:3.0-6.0%;Mo:0.40-0.75%;V:0.30-0.80%;Nb:0.04-0.08%;其余为Fe。该材料的制备工艺是电炉熔炼→电渣重熔→退火→锻造→退火后,具有良好的机加工性能;再经过热处理(淬火→高温回火)。该钢种含有较低含量的合金元素,在推荐热处理工艺条件下,硬度为353HB左右时,强度能达到1200MPa左右,与传统的芯棒用钢H13性
一种连铸连轧用高钛低氮钢及其制备方法.pdf
本发明特别涉及一种连铸连轧用高钛低氮钢及其制备方法,属于钢铁冶炼技术领域,方法包括:将铁水进行KR脱硫预处理,获得脱硫铁水;将所述脱硫铁水进行转炉冶炼,获得转炉钢水;将所述转炉钢水进行精炼,获得浇铸钢水;所述精炼包括LF精炼和VD精炼;将所述浇铸钢水进行连铸、连轧,获得高钛低氮钢;通过采用LF+VD双联工艺,控制冶炼过程中各个工艺参数,可使钢中实现了钛含量0.030%‑0.15%、氮含量≤30ppm和硫含量≤0.0020%的高钛低氮类钢种的稳定控制,满足了高钛低氮类钢种工业化过程的、批量生产的需求。