高Mn钢及其制造方法
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111684093A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201980011639.0

    申请日:2019-02-07

    Abstract: 提出了一种在母材和焊接热影响部的低温韧性优异的高Mn钢中赋予更优异的延展性的方法。所述高Mn钢具有如下成分组成:含有C:0.10%~0.70%、Si:0.05%~1.00%、Mn:15.0%~30.0%、P:0.030%以下、S:0.0070%以下、Al:0.01%~0.07%、Cr:2.5%~7.0%、N:0.0050%~0.0500%和O:0.0050%以下,剩余部分为Fe和不可避免的杂质,且具有如下的微观组织,以奥氏体为基体相,该基体相是多边形再结晶区域和以面积率计为10%~50%的再结晶恢复延迟区域,该再结晶恢复延迟区域由直径为5μm以下的多个晶粒构成,且具有以钢板的轧制方向为长轴的椭圆或与所述椭圆近似的形状,所述椭圆的纵横比为2.0以上和所述长轴为10μm以上。

    高Mn钢及其制造方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111433381A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201880078458.5

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明提供一种不仅高强度且低温韧性优异、而且低温的CTOD特性也优异的高Mn钢。所述高Mn钢具有如下的成分组成和组织,所述成分组成以质量%计,含有C:0.10%~0.70%、Si:0.05%~0.50%、Mn:20%~30%、P:0.030%以下、S:0.0070%以下、Al:0.01%~0.07%、Cr:0.5%~7.0%、Ni:0.01%以上且小于0.1%、Ca:0.0005%~0.0050%、N:0.0050%~0.0500%、O:0.0050%以下、Ti:小于0.0050%和Nb:小于0.0050%,剩余部分为Fe和不可避免的杂质,所述组织以奥氏体为基底相,上述奥氏体的粒径为1μm以上,且标准偏差为9μm以下。

    气体金属电弧焊接用实芯焊丝及气体金属电弧焊接方法

    公开(公告)号:CN113613827B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202080022682.X

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明提供一种适合作为高Mn钢材用的焊接材料的气体金属电弧焊接用实芯焊丝及使用该焊丝的气体金属电弧焊接方法。上述实芯焊丝具有如下组成:以质量%计包含C:0.20~0.80%、Si:0.15~0.90%、Mn:17.0~28.0%、P:0.030%以下、S:0.030%以下、Ni:0.01~10.0%、Cr:0.4~1.9%、B:0.0010~0.0050%,剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成,且由SFE(mJ/m2)=‑53+6.2Ni+0.7Cr+3.2Mn+9.3Mo所定义的SFE满足17~57(mJ/m2)的范围。本发明实芯焊丝的焊丝制造性优异,且焊接时不发生焊接断裂,耐高温断裂性优异,通过用于气体金属电弧焊接,可容易地制造高强度高延展性且极低温冲击韧性优异的焊接接合部。

    钢材及其制造方法、罐及其制造方法

    公开(公告)号:CN116888292A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202280011768.1

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供一种钢材及其制造方法、罐及其制造方法。本发明的钢材具有以下成分组成:以质量%计含有C:0.200%~0.700%、Si:0.05%~1.00%、Mn:20.0%~40.0%、P:0.030%以下、S:0.0050%以下、Al:5.00%以下、Cr:7.0%以下、N:0.0500%以下、O:0.0050%以下、Ti:小于0.005%,Nb:小于0.005%,含有选自Ca:0.0100%以下、Mg:0.0100%以下、REM:0.0200%以下中的1种或2种以上,剩余部分由铁和不可避免的杂质构成;微观组织为钢材的表面下1mm位置的最大晶体粒径小于200μm。

    机械特性的计测装置、机械特性的计测方法、物质的制造设备、物质的管理方法和物质的制造方法

    公开(公告)号:CN115698700A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202180042549.5

    申请日:2021-06-14

    Abstract: 提供能够经由物理量而正确地计测机械特性的机械特性的计测装置和机械特性的计测方法等。机械特性的计测装置(100)具备:物理量计测部(5),其对具有物质和处于物质的表面的膜的计测对象物的多个物理量进行计测;计算模型生成部(81),其基于作为计测出的多个物理量中至少两个物理量的选择用物理量,从学习数据组选择多个学习数据,并生成计算模型,上述计算模型用于根据选择出的多个学习数据来计算物质的机械特性;以及机械特性计算部(82),其使用所生成的计算模型和多个物理量中至少两个物理量来计算物质的机械特性,选择用物理量包括:使用第1计测信号计测出的至少一个物理量和使用第2计测信号计测出的至少一个物理量。

    高Mn钢及其制造方法
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111051553B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201880055742.0

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明提供能够抑制原材及制造所需的成本的、低温韧性优良的高Mn钢。所述高Mn钢具有以质量%计含有C:0.100%以上且0.700%以下、Si:0.05%以上且1.00%以下、Mn:20.0%以上且35.0%以下、P:0.030%以下、S:0.0070%以下、Al:0.01%以上且0.07%以下、Cr:0.5%以上且7.0%以下、N:0.0050%以上且0.0500%以下、O:0.0050%以下、Ti:0.0050%以下和Nb:0.0050%以下、余量为Fe和不可避免的杂质的成分组成以及以奥氏体作为基底相的显微组织,使该显微组织中的Mn偏析部的Mn浓度为16%以上且38%以下,使KAM值的平均值为0.3以上。

    高Mn钢及其制造方法
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111433381B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201880078458.5

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明提供一种不仅高强度且低温韧性优异、而且低温的CTOD特性也优异的高Mn钢。所述高Mn钢具有如下的成分组成和组织,所述成分组成以质量%计,含有C:0.10%~0.70%、Si:0.05%~0.50%、Mn:20%~30%、P:0.030%以下、S:0.0070%以下、Al:0.01%~0.07%、Cr:0.5%~7.0%、Ni:0.01%以上且小于0.1%、Ca:0.0005%~0.0050%、N:0.0050%~0.0500%、O:0.0050%以下、Ti:小于0.0050%和Nb:小于0.0050%,剩余部分为Fe和不可避免的杂质,所述组织以奥氏体为基底相,上述奥氏体的粒径为1μm以上,且标准偏差为9μm以下。

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