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公开(公告)号:CN100485051C
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200510007158.2
申请日:2005-01-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及一种新型钢铁材料及其制造方法。这种高阻尼内生复合钢板的原材料为铸铁。内生复合钢板的金相组织是由细小的、相互平行的片状石墨与钢基体构成的内生复合组织,其强度和塑性显著高于灰口铸铁母材而低于球墨铸铁母材,其阻尼性能略低于灰口铸铁母材而显著高于球墨铸铁母材。上述内生复合钢板的制造方法是:将铸铁液浇铸到钢筒中,钢筒截面为矩形或圆形。铸造板坯凝固后在650~1000℃锻压成一定厚度的热轧板坯,再在650~1000℃热轧成中厚板,石墨化退火后也可进一步冷轧成薄板。轧后的石墨化退火须在真空中或保护气氛中进行。这种钢板可用于制造减振降噪的壳体,管道、容器和轴类等结构件。
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公开(公告)号:CN1321199C
公开(公告)日:2007-06-13
申请号:CN200510012940.3
申请日:2005-10-22
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及钢材生产过程中和钢材加工过程中的微观组织控制技术,本发明将马氏体/贝氏体组织温轧技术用于高、中和低碳钢钢板、钢带、钢线、钢棒和型钢的生产线上,可使产品直接获得纳米粒状碳化物和亚微米铁素体晶粒组织,因此将取消传统的轧后球化退火处理,在显著提高钢材强度和塑性的同时,大幅度降低钢材生产的能耗,缩短生产周期,降低生产成本。这类钢材的微观组织特征在于:纳米碳化物呈细小粒状,均匀分布在亚微米铁素体晶粒基体上。根据产品的性能要求,可通过调整工艺参数将碳化物平均直径控制在15~100nm范围,铁素体晶粒尺寸控制在亚微米,几微米,甚至更宽的尺寸范围。此技术既可用于工具钢、轴承钢等高碳钢的生产,也可用于低碳和中碳结构钢和合金钢的生产。
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公开(公告)号:CN1644718A
公开(公告)日:2005-07-27
申请号:CN200510007158.2
申请日:2005-01-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及一种新型钢铁材料及其制造方法。这种高阻尼内生复合钢板的原材料为铸铁。内生复合钢板的金相组织是由细小的、相互平行的片状石墨与钢基体构成的内生复合组织,其强度和塑性显著高于灰口铸铁母材而低于球墨铸铁母材,其阻尼性能略低于灰口铸铁母材而显著高于球墨铸铁母材。上述内生复合钢板的制造方法是:将铸铁液浇铸到钢筒中,钢筒截面为矩形或圆形。球墨铸铁也可直接浇铸成锻坯,不用钢筒。铸造板坯凝固后在650~1000℃锻压成一定厚度的热轧板坯,再在650~1000℃热轧成中厚板,石墨化退火后也可进一步冷轧成薄板。轧后的石墨化退火须在真空中或保护气氛中进行。这种钢板可用于制造减振降噪的壳体,管道、容器和轴类等结构件。
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公开(公告)号:CN1752222A
公开(公告)日:2006-03-29
申请号:CN200510012940.3
申请日:2005-10-22
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及钢材生产过程中和钢材加工过程中的微观组织控制技术,本发明将马氏体/贝氏体组织温轧技术用于高、中和低碳钢钢板、钢带、钢线、钢棒和型钢的生产线上,可使产品直接获得纳米粒状碳化物和亚微米铁素体晶粒组织,因此将取消传统的轧后球化退火处理,在显著提高钢材强度和塑性的同时,大幅度降低钢材生产的能耗,缩短生产周期,降低生产成本。这类钢材的微观组织特征在于:纳米碳化物呈细小粒状,均匀分布在亚微米铁素体晶粒基体上。根据产品的性能要求,可通过调整工艺参数将碳化物平均直径控制在15~100nm范围,铁素体晶粒尺寸控制在亚微米,几微米,甚至更宽的尺寸范围。此技术即可用于工具钢、轴承钢等高碳钢的生产,也可用于低碳和中碳结构钢和合金钢的生产。
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