10.9级M36风电螺栓用钢的低温冲击性能研究现状.docx
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10.9级M36风电螺栓用钢的低温冲击性能研究现状.docx
10.9级M36风电螺栓用钢的低温冲击性能研究现状摘要:风电发电作为一种新兴的清洁能源,得到了各国政府和社会的广泛关注和支持,风电机组的螺栓连接是重要的承力部件,在风力发电机的安装和使用过程中承载了极大的压力和力量。因此,风电螺栓的材料性能、连接质量和使用寿命等一直备受关注。本文主要研究了低温环境下,10.9级M36风电螺栓用钢的低温冲击性能,并对该问题的研究现状进行了深入探讨和分析。关键词:风电,螺栓连接,低温冲击性能,研究现状一、引言随着新能源产业的飞速发展和对节能环保要求的不断提高,风力发电已成为最
一种提高风电法兰用钢低温冲击性能的方法.pdf
本发明公开了一种提高风电法兰用钢低温冲击性能的方法,属于冶金技术领域。本发明方法包括转炉冶炼、LF精炼、VD真空处理、连铸、热处理工序;转炉冶炼工序,采用BOF转炉,转炉铁水与废钢比例为:铁水量85~90%,废钢量10~15%;所述转炉铁水成分含量控制:P≤0.110%、S≤0.030%、Si:0.30~0.70%,转炉铁水温度1350~1450℃,出炉钢水P含量≤0.012%。本发明通过转炉操作,合金及物料成分控制,精炼时间,精炼渣系,VD操作工序合理控制,可生产成品Ti含量≤0.0030%、高低温冲击
一种耐超低温冲击风电高强螺栓用钢制造方法.pdf
一种耐超低温冲击风电高强螺栓用钢制造方法,包括如下步骤:顶底复吹碱性转炉初炼、LF精炼炉精炼、VD真空炉脱气、大圆坯弧形连铸机连铸、轧钢加热、除磷以及氧化铁鳞片、轧制、入坑缓冷。本发明着眼强韧性、耐延迟断裂性和冷变形性三个方面开发设计,其圆钢整体热处理后,性能指标达到Rm≥950Mpa,Re≥830Mpa,A≥20%,Z≥60%,KV2(‑101℃)≥30J。
低成本高性能新型风电用钢的研究与开发.docx
低成本高性能新型风电用钢的研究与开发随着全球能源需求不断增长,可再生能源的需求也在迅速增加。其中风能作为一种清洁、可再生、高效的能源形式,越来越受到人们的关注。然而,要实现风能的大规模应用,需要低成本、高性能的风电设备。在风电设备中,钢材是最重要的结构材料。目前,市场上的风电用钢主要为普通钢、无缝钢管、大口径无缝钢管等多个品种,而这些钢材通常的缺点是强度、耐久性、耐腐蚀性等性能未能满足发电机组的设计和使用要求,反而加大了风电设备的维护成本和寿命。因此,研究和开发低成本、高性能的新型风电用钢是非常重要的。首
一种风电螺栓用钢的生产方法.pdf
一种风电螺栓用钢的生产方法,钢的化学组成重量百分比为C=0.38%~0.45%、Si=0.17%~0.37%、Mn=0.85%~1.20%、Cr=1.20%~1.50%、Mo=0.25%~0.45%、Al=0.030%~0.070%、P≤0.030%、S≤0.030%、Cu≤0.20%,N=0.0060%~0.0200%,其余为Fe和不可避免的杂质,工序包括转炉冶炼、LF炉精炼、RH真空处理、连铸浇注、控制轧制和缓冷。轧制过程通过高温扩散工艺来均匀组织,并通过控轧控冷工艺来减轻材料带状组织,适用于制作圆钢