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公开(公告)号:CN114393044B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202111645420.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 南京钢铁股份有限公司 , 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种宽厚板板形瓢曲和板凸度控制方法,该方法包括CVC辊形曲线优化和轧制过程动态参数调节。CVC辊形曲线优化利用辊系与轧件间的轧制力模型和辊间弹性变形模型求解CVC工作辊辊形曲线和支撑辊辊形曲线,轧制过程动态参数调节利用建立变辊缝调节模型的板形瓢曲控制和变刚度调节模型的板凸度控制,利用轧机进行粗轧或者精轧时,采用板形瓢曲控制轧制、板形瓢曲和板凸度综合控制轧制、板凸度控制轧制相结合的工艺方法,有效改善板形瓢曲和宽厚板沿横向截面上的板凸度差异过大问题,降低宽厚板平直度和板凸度。
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公开(公告)号:CN114393044A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111645420.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 南京钢铁股份有限公司 , 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种宽厚板板形瓢曲和板凸度控制方法,该方法包括CVC辊形曲线优化和轧制过程动态参数调节。CVC辊形曲线优化利用辊系与轧件间的轧制力模型和辊间弹性变形模型求解CVC工作辊辊形曲线和支撑辊辊形曲线,轧制过程动态参数调节利用建立变辊缝调节模型的板形瓢曲控制和变刚度调节模型的板凸度控制,利用轧机进行粗轧或者精轧时,采用板形瓢曲控制轧制、板形瓢曲和板凸度综合控制轧制、板凸度控制轧制相结合的工艺方法,有效改善板形瓢曲和宽厚板沿横向截面上的板凸度差异过大问题,降低宽厚板平直度和板凸度。
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公开(公告)号:CN114289524B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202111643835.5
申请日:2021-12-30
Applicant: 燕山大学 , 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的宽厚板板形翘扣头动态调控方法,该方法包括数字孪生的建立和数字孪生体与轧机交互调控板形;通过理论预测模型、有限元仿真数据库、轧制实验晶粒尺寸数据库、轧机刚度变化数据库建立了数字孪生体并将其应用到宽厚板板形控制中,当板形利用板形仪检测出翘头或者扣头时,利用数字孪生体反馈出下一道次的轧制工艺参数,在下一道次轧制宽厚板时通过轧制工艺参数的动态变化实现对板形翘扣头的调整,可有效改善宽厚板翘扣头,本方法利用数字孪生体对轧机进行动态控制,既能实现改善翘扣头的目的,又能实现对轧制材料的晶粒尺寸和力学性能的控制,实现控形控性的一体化。
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公开(公告)号:CN114289524A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111643835.5
申请日:2021-12-30
Applicant: 燕山大学 , 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的宽厚板板形翘扣头动态调控方法,该方法包括数字孪生的建立和数字孪生体与轧机交互调控板形;通过理论预测模型、有限元仿真数据库、轧制实验晶粒尺寸数据库、轧机刚度变化数据库建立了数字孪生体并将其应用到宽厚板板形控制中,当板形利用板形仪检测出翘头或者扣头时,利用数字孪生体反馈出下一道次的轧制工艺参数,在下一道次轧制宽厚板时通过轧制工艺参数的动态变化实现对板形翘扣头的调整,可有效改善宽厚板翘扣头,本方法利用数字孪生体对轧机进行动态控制,既能实现改善翘扣头的目的,又能实现对轧制材料的晶粒尺寸和力学性能的控制,实现控形控性的一体化。
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公开(公告)号:CN116516250A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310459538.8
申请日:2023-04-26
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/50 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/54 , C22C38/00 , C22C38/06 , C22C33/04 , B22D11/115 , B21B1/02 , C21D8/02
Abstract: 本发明公开了一种低成本桥梁钢及其制造方法,涉及钢铁生产技术领域,其化学成分及质量百分比如下:C:0.10%~0.16%,Si:0.15%~0.35%,Mn:1.20%~1.60%,P≤0.018%,S≤0.005%,Nb:0.020%~0.040%,V:0.020%~0.050%,Ti:0.008%~0.030%,Cr≤0.05%,Ni≤0.05%,Mo≤0.05%,Cu≤0.05%,B:0.0005%~0.0020%,Mg:0.0008%~0.0015%,Al:0.015%~0.030%,余量为Fe和不可避免的杂质。采用了Nb‑Ti‑B复合合金技术,形成碳氮化铌化合物同时,微量的硼对晶界固溶钉扎,并析出少量的BN,促进了铁素体的生成,提升了产品的强度与韧性,减少了Cr、Ni、Mo、Cu等贵重元素的使用量,降低了合金设计成本。
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公开(公告)号:CN113102500B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110457560.X
申请日:2021-04-27
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种‑40℃冲击Q345R的轧制方法,涉及钢铁生产技术领域,加热工对板坯烧钢温度设定1210~1230℃,板坯在炉内根据加热曲线进行加热;板坯实际加热均匀性控制在15℃以内,且已行进至出钢区,具备出钢条件;轧钢工对二级规程进行合理编排,常规轧制非控轧;板坯轧完四道次后,轧钢工将轧机机前所有辊道切换为手动模式,将板坯开往控温区进行控温;控温时间20s后,轧钢工将机前辊道全部切换为自动模式;板坯根据信号继续跟踪后续轧钢。既可以保证二级规程合理编排,又可以保证钢板低温冲击性能。
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公开(公告)号:CN109913753B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910193289.6
申请日:2019-03-14
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种B级抗酸管线钢板及轧制工艺,其化学成分及质量百分比如下:C:0.010%~0.040%、Si:0.10%~0.30%、Mn:0.80%~0.90%、P≤0.015%、S≤0.0010%、Ni:0.10%~0.20%、Cu:0.10%~0.20%、Nb:0.020%~0.040%、Mo:0.08%~0.15%、Ti:0.010%~0.020%、Ca:0.001%~0.003%、Al:0.010%~0.040%、余量为Fe和不可避免的杂质,Ceq:0.16~0.23%,Pcm:0.07~0.13%。本发明主要采用低温奥氏体化工艺有效细化组织晶粒、改善带状组织的不利影响,满足了产品抗酸耐蚀性能。
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公开(公告)号:CN111790754A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010467196.0
申请日:2020-05-28
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单机架炉卷轧机薄规格X65钢级管线钢及轧制方法,成分按重量百分比为C 0.03~0.07%,Si 0.10~0.30%,Mn 1.30~1.70%,P≤0.015%,S≤0.0050%,Nb 0.040~0.060%,V≤0.10%,Ti 0.006~0.020%,Cr 0.10~0.25%,Ni≤0.30%,Mo≤0.10%,Cu≤0.10%,Al 0.015~0.050%,余量为Fe和杂质。该轧制方法用厚度为150mm的坯料生产成品规格(6~8)mmX65级别的薄规格管线钢板,通过控制出钢温度、卷取炉温度、二阶段开轧温度、粗轧末道次压下率、终轧速度、ACC冷却等,得到性能与板形符合要求的薄规格X65钢级管线钢板,提高了轧机产能,成材率、性能合格率高。
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公开(公告)号:CN111790753A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010466676.5
申请日:2020-05-28
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单机架炉卷轧机宽薄规格X60钢级管线钢及轧制方法,成分按重量百分比为C 0.04~0.07%,Si 0.10~0.40%,Mn 1.30~1.80%,P≤0.015%,S≤0.0050%,Nb 0.040~0.070%,V≤0.10%,Ti 0.006~0.020%,Cr 0.10~0.30%,Ni≤0.30%,Mo≤0.10%,Cu≤0.10%,Al 0.015~0.050%,余量为Fe和杂质。该轧制工艺用厚度为150mm的坯料生产成品规格(6~8)mm×(>2800)mmX60级别的宽薄规格管线钢板,通过控制出钢温度、卷取炉温度、二阶段开轧温度、粗轧末道次压下率、终轧速度、ACC冷却等,得到性能与板形符合要求的宽薄规格X60钢级管线钢板,提高了轧机产能,成材率、性能合格率高。
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公开(公告)号:CN111778448A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010543167.8
申请日:2020-06-15
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/32 , C21D8/02 , C22C33/04
Abstract: 本发明公开了一种极低成本含硼薄规格出口合金钢生产方法,涉及钢铁冶炼技术领域,其化学成分及质量百分比如下:C:0.16%~0.20%,Si<0.55%,Mn<1.60%,P≤0.025%,S≤0.0250%,Nb<0.05%,V<0.13%,Ti<0.050%,Cr<0.30%,Cu<0.4%,Mo<0.10%,N<0.012%,B:0.0008%~0.004%,Al:0.015%~0.050%。采用转炉冶炼及出钢合金化、LF脱硫合金化、RH真空处理,经连铸浇铸,通过高温奥氏体化技术,充分发挥合金强化作用,轧制及ACC冷却技术,满足产品的低成本高质量的要求。
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