细晶粒热轧带肋钢筋及其制备方法

    公开(公告)号:CN101289732A

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200810058552.2

    申请日:2008-06-18

    Abstract: 本发明提供一种细晶粒热轧带肋钢筋,经过加热、粗轧、中轧和精轧后,在冷却水量为250~450m3/h、冷却水压力为1.0~2.2MPa的条件下,快速冷却0.3~2.5秒,得温度为800~900℃的钢材,之后置于空气中自然空冷至200~300℃,即可获得细晶粒热轧带肋钢筋产品。本发明的微合金V和Nb或者Mn、Si合金用量极少,有效降低了原料成本,同时有利于稀有矿产资源的保护,减少矿石开采量,铁合金用量的减少还带来了节约电量的效果,所得产品具有强度高,且能保持其韧性和塑性不变等。解决了现有技术中高级别钢筋的生产成本较高,企业生产动力不足,产量无法规模化等问题,对高级别钢筋的推广和运用起到了推动作用。

    富氮铌钒微合金化500MPa、550MPa高强度抗震钢筋的冶炼方法

    公开(公告)号:CN102071357B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201110000979.9

    申请日:2011-01-05

    Abstract: 本发明提供一种富氮铌钒微合金化500MPa、550MPa高强度抗震钢筋及冶炼方法,所述高强度抗震钢筋具有下列质量分数的化学成分:C:0.20~0.25wt%,Si:0.35~0.55wt%,Mn:1.35~1.58wt%,V:0.013~0.025wt%,Nb:0.019~0.032wt%,N:0.065~0.085wt%,S≤0.040wt%,P≤0.040wt%,其余为Fe及不可避免的不纯物。通过增N和降V、Nb,使微合金V、Nb的强化效果得到充分发挥,铌铁、钒氮合金加入量减少,节约了贵重合金加入量;和传统钒氮合金微合金化500MPa高强度钢筋相比,该工艺合金化成本同比降低65~75元/t钢,经济效益显著,工艺生产成本低、适应性及控制性强,生产的500MPa、550MPa高强度钢筋广泛适应于高层、大型建筑工程,其抗震性和焊接性能良好。

    铌钛硼微合金HRB600高强度抗震钢筋及其制备

    公开(公告)号:CN102796962A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210340408.4

    申请日:2012-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种铌钛硼微合金HRB600高强度抗震钢筋及其制备,经过钢水冶炼、钢水浇涛、钢坯控轧控冷,得到具有下列质量比的化学成分的铌钛硼微合金HRB600高强度抗震钢筋:C:0.14~0.18wt%,Si:0.30~0.50wt%,Mn:0.50~0.75wt%,Cr:0.50~0.70wt%,Nb:0.030~0.050wt%,B:0.0015~0.0030wt%,Ti:0.020~0.040wt%,S≤0.045wt%,P≤0.045wt%,其余为Fe及不可避免的不纯物。本发明具有生产成本低、工艺适用性及控制性强等特点,钢的显微组织形态好且分布均匀,细晶效果显著,具有良好的低应变时效性,高强度,高塑韧性,良好的焊接性,优异的抗震性,综合性能优异。

    富氮铌钒微合金化500MPa、550MPa高强度抗震钢筋及冶炼方法

    公开(公告)号:CN102071357A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201110000979.9

    申请日:2011-01-05

    Abstract: 本发明提供一种富氮铌钒微合金化500MPa、550MPa高强度抗震钢筋及冶炼方法,所述高强度抗震钢筋具有下列质量分数的化学成分:C:0.20~0.25wt%,Si:0.35~0.55wt%,Mn:1.35~1.58wt%,V:0.013~0.025wt%,Nb:0.019~0.032wt%,N:0.065~0.085wt%,S≤0.040wt%,P≤0.040wt%,其余为Fe及不可避免的不纯物。通过增N和降V、Nb,使微合金V、Nb的强化效果得到充分发挥,铌铁、钒氮合金加入量减少,节约了贵重合金加入量;和传统钒氮合金微合金化500MPa高强度钢筋相比,该工艺合金化成本同比降低65~75元/t钢,经济效益显著,工艺生产成本低、适应性及控制性强,生产的500MPa、550MPa高强度钢筋广泛适应于高层、大型建筑工程,其抗震性和焊接性能良好。

    HRB500E钒氮高强度抗震钢筋及其生产方法

    公开(公告)号:CN101717899B

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN200910218248.4

    申请日:2009-11-25

    Abstract: 本发明提供一种HRB500E钒氮高强度抗震钢筋及其生产方法,由下列质量比的化学成分组成:C:0.21~0.25wt%、Si:0.45~0.65wt%、Mn:1.35~1.55wt%、V:0.055~0.070wt%、N:0.0145~0.0165wt%、S≤0.045wt%、P≤0.045wt%,其余为Fe及不可避免的不纯物。本发明通过降钒增氮,并控制合适的开轧温度、终轧温度、轧制速度、轧制道次和时间,即可使钒的沉淀析出强化效果得到充分发挥,使钢筋强度明显提高。同时保持较好的塑性和韧性,抗震合格率达99.0%,吨材成本和现有钒氮微合金化热轧工艺相比降低了40~50元,有利于钒氮合金稀有矿产资源的保护及合理利用,对HRB500E高强度抗震钢筋的推广和应用起到了较好的促进作用。

    铌钛硼微合金HRB600高强度抗震钢筋及其制备

    公开(公告)号:CN102796962B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210340408.4

    申请日:2012-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种铌钛硼微合金HRB600高强度抗震钢筋及其制备,经过钢水冶炼、钢水浇涛、钢坯控轧控冷,得到具有下列质量比的化学成分的铌钛硼微合金HRB600高强度抗震钢筋:C:0.14~0.18wt%,Si:0.30~0.50wt%,Mn:0.50~0.75wt%,Cr:0.50~0.70wt%,Nb:0.030~0.050wt%,B:0.0015~0.0030wt%,Ti:0.020~0.040wt%,S≤0.045wt%,P≤0.045wt%,其余为Fe及不可避免的不纯物。本发明具有生产成本低、工艺适用性及控制性强等特点,钢的显微组织形态好且分布均匀,细晶效果显著,具有良好的低应变时效性,高强度,高塑韧性,良好的焊接性,优异的抗震性,综合性能优异。

    HRB500E钒氮高强度抗震钢筋及其生产方法

    公开(公告)号:CN101717899A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910218248.4

    申请日:2009-11-25

    Abstract: 本发明提供一种HRB500E钒氮高强度抗震钢筋及其生产方法,由下列质量比的化学成分组成:C:0.21~0.25wt%、Si:0.45~0.65wt%、Mn:1.35~1.55wt%、V:0.055~0.070wt%、N:0.0145~0.0165wt%、S≤0.045wt%、P≤0.045wt%,其余为Fe及不可避免的不纯物。本发明通过降钒增氮,并控制合适的开轧温度、终轧温度、轧制速度、轧制道次和时间,即可使钒的沉淀析出强化效果得到充分发挥,使钢筋强度明显提高。同时保持较好的塑性和韧性,抗震合格率达99.0%,吨材成本和现有钒氮微合金化热轧工艺相比降低了40~50元,有利于钒氮合金稀有矿产资源的保护及合理利用,对HRB500E高强度抗震钢筋的推广和应用起到了较好的促进作用。

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