-
公开(公告)号:CN115637382B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211271661.9
申请日:2022-10-18
Applicant: 首钢集团有限公司 , 北京首钢股份有限公司 , 首钢股份公司迁安钢铁公司
Abstract: 本申请涉及钢材制备技术领域,尤其涉及一种高耐蚀性能的石材排锯锯片基体用钢材及其制备方法;所述钢材的化学成分包括:C,Si,Mn,P,S,Al,N,Cr,Ni,Mo,其余为Fe和不可避免的杂质;所述方法包括:得到铁水;将铁水进行预处理,后依次进行转炉冶炼、LF精炼和RH精炼,再进行连铸,得到含钢材化学成分的铸坯;将铸坯依次进行加热、轧制、冷却和卷取,后进行缓冷,得到高耐蚀性能的钢材产品;通过上述钢材的化学成分和制备方法,充分结合产品实际服役条件进行化学成分设计和生产工艺保证,能制备得到优良耐蚀性能和综合力学性能优良的钢材产品。
-
公开(公告)号:CN115181905B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210723373.6
申请日:2022-06-23
Applicant: 首钢集团有限公司 , 北京首钢股份有限公司 , 首钢股份公司迁安钢铁公司
Abstract: 本发明特别涉及一种齿轮用钢及其生产方法,属于钢材制备技术领域,钢的化学成分以质量分数计包括:C:0.10%~0.30%、Si:≤0.25%、Mn:0.2%~0.8%、P≤0.030%、S≤0.030%、Cr:0.2%~0.7%、B:0.001%~0.005%,其余为Fe和不可避免杂质;通过在钢中添加10~50ppm的B,在奥氏体转化过程中,B吸附在晶界上,填充了缺陷,降低了晶界能位,使新相成核困难,增加奥氏体稳定性,从而提高了淬透性,解决了现有技术的钢种难以完全满足用户的使用需求的问题。
-
公开(公告)号:CN115637380A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211189119.9
申请日:2022-09-28
Applicant: 首钢集团有限公司 , 北京首钢股份有限公司 , 首钢股份公司迁安钢铁公司
Abstract: 本申请涉及钢材制备技术领域,尤其涉及一种低裂纹敏感性金属冷切锯用热轧带钢及其制备方法;所述热轧带钢的化学成分包括:C,Si,Mn,P,S,Al,Cr,V,其余为Fe和不可避免的杂质;其中,所述热轧带钢的化学成分满足:C:0.5%~0.8%,Si:0.1%~0.5%,Mn:0.7%~1.5%,P≤0.02%,S≤0.005%,Al:0.01%~0.05%,Cr:0.2%~0.8%,V:0.1%~0.3%,其余为Fe和不可避免的杂质;所述方法包括:得到铁水;将铁水进行预处理,后依次进行转炉冶炼、LF精炼和RH精炼,再进行连铸,得到含钢材化学成分的铸坯;将铸坯依次进行加热、轧制、冷却和卷取,后进行缓冷,得到低裂纹敏感性的热轧带钢;通过上述热轧带钢的化学成分和制备方法,能制备得到低裂纹敏感性和综合力学性能优良的钢材产品。
-
公开(公告)号:CN115558854A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211186059.5
申请日:2022-09-27
Applicant: 首钢集团有限公司 , 北京首钢股份有限公司 , 首钢股份公司迁安钢铁公司
Abstract: 本申请涉及钢材制备技术领域,尤其涉及一种高抗变形屈曲圆盘锯用热轧带钢及其制备方法;以质量分数计,所述钢材的化学成分包括:C:0.6%~1.0%,Si:0.1%~0.5%,Mn:0.3%~0.6%,P≤0.02%,S≤0.005%,Al≤0.05%,Cr:0.5%~0.8%,Ni:0.1%~0.4%,Mo:0.1%~0.4%,V:0.1%~0.4%,O≤0.003%,N≤0.008%,其余为Fe和不可避免的杂质;所述方法包括:得到铁水;将所述铁水进行预处理,依次进行转炉冶炼、LF精炼、RH精炼和连铸,得到含钢材化学成分的铸坯;将铸坯依次进行加热、轧制、冷却、卷取和缓冷,得到低裂纹敏感性的热轧带钢;通过上述钢材的化学成分和制备方法,能制备得到综合力学性能优良的高抗变形屈曲钢材产品。
-
公开(公告)号:CN115637380B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202211189119.9
申请日:2022-09-28
Applicant: 首钢集团有限公司 , 北京首钢股份有限公司 , 首钢股份公司迁安钢铁公司
Abstract: 本申请涉及钢材制备技术领域,尤其涉及一种低裂纹敏感性金属冷切锯用热轧带钢及其制备方法;所述热轧带钢的化学成分包括:C,Si,Mn,P,S,Al,Cr,V,其余为Fe和不可避免的杂质;其中,所述热轧带钢的化学成分满足:C:0.5%~0.8%,Si:0.1%~0.5%,Mn:0.7%~1.5%,P≤0.02%,S≤0.005%,Al:0.01%~0.05%,Cr:0.2%~0.8%,V:0.1%~0.3%,其余为Fe和不可避免的杂质;所述方法包括:得到铁水;将铁水进行预处理,后依次进行转炉冶炼、LF精炼和RH精炼,再进行连铸,得到含钢材化学成分的铸坯;将铸坯依次进行加热、轧制、冷却和卷取,后进行缓冷,得到低裂纹敏感性的热轧带钢;通过上述热轧带钢的化学成分和制备方法,能制备得到低裂纹敏感性和综合力学性能优良的钢材产品。
-
公开(公告)号:CN115637382A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211271661.9
申请日:2022-10-18
Applicant: 首钢集团有限公司 , 北京首钢股份有限公司 , 首钢股份公司迁安钢铁公司
Abstract: 本申请涉及钢材制备技术领域,尤其涉及一种高耐蚀性能的石材排锯锯片基体用钢材及其制备方法;所述钢材的化学成分包括:C,Si,Mn,P,S,Al,N,Cr,Ni,Mo,其余为Fe和不可避免的杂质;所述方法包括:得到铁水;将铁水进行预处理,后依次进行转炉冶炼、LF精炼和RH精炼,再进行连铸,得到含钢材化学成分的铸坯;将铸坯依次进行加热、轧制、冷却和卷取,后进行缓冷,得到高耐蚀性能的钢材产品;通过上述钢材的化学成分和制备方法,充分结合产品实际服役条件进行化学成分设计和生产工艺保证,能制备得到优良耐蚀性能和综合力学性能优良的钢材产品。
-
公开(公告)号:CN115014928A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210518435.X
申请日:2022-05-12
Applicant: 北京首钢股份有限公司
Abstract: 本申请的实施例提供了一种拉伸试样的上样方法,所述方法包括:通过中央处理模块控制抓取机器人抓取目标拉伸试样;通过中央处理模块控抓取机器人将目标拉伸试样转移至激光打标机,通过中央处理模块控制激光打标机对目标拉伸试样进行激光打标;通过中央处理模块控制所述测量装置对目标拉伸试样进行样号识别,并对目标拉伸试样的尺寸进行测量,记录对应的尺寸信息;通过中央处理模块控制抓取机器人将目标拉伸试样从测量装置转移至拉伸试验机,完成检测上样。本申请提供的技术方案在一定程度上可以在配备少量人员的情况下进行高效上样,提高拉伸试验的上样速度。
-
公开(公告)号:CN119915659A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510124745.7
申请日:2025-01-26
Applicant: 首钢集团有限公司 , 首钢股份公司迁安钢铁公司 , 北京首钢股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种加压系统与应力腐蚀试验方法,加压系统中支撑件设有连接的支撑部与螺杆部,支撑部围绕螺杆部,压紧件可滑动地套设于螺杆部,至少两个试样间隔地放在压紧件与支撑部间。试验机的可移动的压头,压在压紧件上且用于驱动压紧件沿螺杆部的轴向压向支撑部。压紧件对至少两个试样均施加作用力,压紧件与支撑部可夹持至少两个试样,试样受压达到要求后,与螺杆部螺纹连接,且分别位于压紧件的两侧的至少两个锁紧件,能夹紧压紧件。存在应力的试样与压紧件、支撑件一同腐蚀。两个试样同时进行应力腐蚀试验,可缩减应力腐蚀试验的频次,以提高应力腐蚀试验的效率,在一定程度上解决应力腐蚀试验的效率不够高的技术问题。
-
公开(公告)号:CN119017022A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411314640.X
申请日:2024-09-20
Applicant: 北京首钢股份有限公司
IPC: B23P15/00
Abstract: 本发明公开一种热膨胀相变试样加工方法,包括:选取进行试样制备的钢板样,裁切去除钢板样的四周边部加工硬化区,对钢板样厚度方向的两侧表面进行铣削,铣削完成时钢板样厚度方向的两侧表面的粗糙度Ra≤0.8μm,对钢板样的厚度方向的两侧表面进行磨削,磨削完成时钢板样的厚度为10±0.05mm、厚度方向的两侧表面平行度为0.01mm以及粗糙度Ra≤0.4μm,将钢板样切割出用作热膨胀相变试样的多个圆柱形试样。本申请方案从加工精度、平行度及表面粗糙度方面详细介绍了加工注意事项,一次可产出几十个圆柱形试样,适用于试样批量加工,产出的试样满足后续相变试验检验需求,整体上具有加工精度高、耗时短和效率高的优点。
-
公开(公告)号:CN116356218A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310156923.5
申请日:2023-02-23
Applicant: 首钢集团有限公司 , 北京首钢股份有限公司 , 首钢股份公司迁安钢铁公司
Abstract: 本申请涉及钢材制备技术领域,尤其涉及一种连续油管用钢及其制备方法。以质量分数计,所述连续油管用钢包括以下化学成分:C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Nb、Ti、Fe以及不可避免杂质;所述Nb元素的含量为0.005%~0.080%;所述连续油管用钢的强度满足CT90钢级制管钢带的使用需求。本申请内容通过设计成分体系以及合适的热轧工艺,实现了连续油管用钢低屈强比效果,其屈强比为0.75~0.80,为提高材料疲劳性能提供了基础条件。
-
-
-
-
-
-
-
-
-