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公开(公告)号:CN114638516B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202210292847.6
申请日:2022-03-23
Applicant: 福建三钢闽光股份有限公司 , 福建省三钢(集团)有限责任公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/04
Abstract: 本发明提供了一种高炉用捣固焦热性能的质量综合评价方法,包括以下步骤:步骤1:选择基准常规顶转焦炭;步骤2:选择待测定的捣固焦;步骤3:建立综合评价指数P,计算综合评价指数P;步骤4:判断P值大小,评价待测定焦炭质量。有利于提高捣固焦质量,并为高炉操作者提早预判捣固焦对炉况的影响,作出操作应对措施,降低高炉炼铁成本。
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公开(公告)号:CN118091021A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410246915.4
申请日:2024-03-05
Applicant: 福建三钢闽光股份有限公司 , 福建省三钢(集团)有限责任公司 , 北京科技大学
Abstract: 一种适用于烧结生产的有机粘结剂性能评价方法,它涉及钢铁冶金领域。首先根据所使用的有机粘结剂特点确定合理的配入方式及配入量,随后对有机粘结剂杂质带入量及配入有机粘结剂后的准颗粒常温基础性能进行检测分析,最后,根据其检测各项指标与未添加有机粘结剂的基准样品进行比对,并根据作用效果,赋值评价所使用的有机粘结剂性能。本发明有益效果为:本评价方法能够直观的了解不同类型有机粘结剂配入烧结混合料后对于准颗粒常温性能的改善程度以及对烧结生产及成品矿的影响幅度,并通过各项评价指标结果进行赋值,最终获取最适宜烧结生产的有机粘结剂。
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公开(公告)号:CN117623660A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410067104.8
申请日:2024-01-17
Applicant: 福建三钢闽光股份有限公司 , 福建省三钢(集团)有限责任公司
Abstract: 一种碳化钢渣骨料制备装置及其制备方法,它包括烟气外排管、烟气进气管、旋转托辊、烟气分布器、导气管、布料器、进料输送带,碳化装置一侧的上方安装有进料输送带,碳化装置另一侧的下方安装有烟气进气管,烟气进气管与烟气分布器相连通,且烟气分布器的下方安装有旋转托辊,碳化装置的内腔安装有布料器与导气管,布料器位于进料输送带的出料处,且导气管位于布料器的下方,碳化装置的顶部安装有烟气外排管。本发明有益效果为:添加碱性钙离子螯合剂来促进f‑CaO添加碱性钙离子螯合剂向Ca2+的转化、以及烟气中,既可以加快CO2向COf3‑2‑CaO的转化来加速碳化向Ca2+的转化,又可。且以增加环境的pH值,以促进CO2向CO32‑的转化,EDTA循环使用,具有催化剂的作用。
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公开(公告)号:CN117079734A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311025043.0
申请日:2023-08-15
Applicant: 福建三钢闽光股份有限公司 , 福建省三钢(集团)有限责任公司
Abstract: 一种铁矿石价值评价方法及其应用,它涉及钢铁冶金技术领域。铁矿石品位综合评价法是不仅考虑铁矿石的铁品位成分价值,同时兼顾铁矿石的有价成分和负价成分,即碱性脉石的价值和酸性脉石的影响,具体表达式依高炉炼铁炉渣的四元碱度(R4)值而定:R4=(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)。本发明有益效果为:本发明所提供的铁矿石价值评价方法,不仅更有利于铁矿石冶炼价值的比较、评估,便于用户进行选择冶炼价值较高的铁矿石作为生产原料,更有利于钢铁企业经济效益得到进一步提高。
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公开(公告)号:CN116809820A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310879167.9
申请日:2023-07-18
Applicant: 福建三钢闽光股份有限公司 , 福建省三钢(集团)有限责任公司 , 三明学院
IPC: B21F33/00
Abstract: 一种钢筋网的挤压剪切装置。剪切机构的顶部固定连接在升降传动机构一侧,升降传动机构的下方安装有槽钢,且槽钢的侧边安装有升降齿条,槽钢一侧与固定定位机构固定连接,固定定位机构的上方安装在升降传动机构上,挤压机构滑动连接在槽钢上。本发明有益效果为:剪切机构由多对铰链连接,在液压装置的带动下控制铰链轴向运动,进而实现两剪切刀的夹紧与放开,且剪切液压装置能够提供强劲剪切动力,同时,简单可靠的铰链机构又能保障剪切工作的稳定运行,且挤压机构能够进行多根钢筋网的挤压作业,保证其剪切机构的剪切效果,且固定孔位可以通过不同位置的安装,能够对不同型号大小的钢筋网进行剪切。
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公开(公告)号:CN115582430A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211228320.3
申请日:2022-10-09
Applicant: 福建三钢闽光股份有限公司 , 福建省三钢(集团)有限责任公司
IPC: B21B31/22
Abstract: 一种安全高效的悬臂轧机辊缝调整方法,它涉及轧钢技术领域。它包括三个设备组件,分别为万向套筒头、连接杆、末端方向盘:万向套筒头:使用一种和悬臂轧机压下装置调整螺帽尺寸匹配的万向套筒头,可以向任意方向旋转,人和调整装置不在同一水平面时,仍然可以无障碍调整;连接杆:使用螺纹钢或圆钢或镀锌管制作一根2m左右长度的连接杆,将连接杆焊接在万向套筒头上;末端方向盘:使用镀锌管去制作或10mm钢板切割成直径300mm左右的类似于汽车方向盘状的圆环,圆环上刻印角度标识,将圆环焊接在连接杆上。本发明有益效果为:可以消除操作人员在调整过程中的安全隐患,并且快速准确的将辊缝调整到位。
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公开(公告)号:CN114638516A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210292847.6
申请日:2022-03-23
Applicant: 福建三钢闽光股份有限公司 , 福建省三钢(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种高炉用捣固焦热性能的质量综合评价方法,包括以下步骤:步骤1:选择基准常规顶转焦炭;步骤2:选择待测定的捣固焦;步骤3:建立综合评价指数P,计算综合评价指数P;步骤4:判断P值大小,评价待测定焦炭质量。有利于提高捣固焦质量,并为高炉操作者提早预判捣固焦对炉况的影响,作出操作应对措施,降低高炉炼铁成本。
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公开(公告)号:CN119980056A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510210899.8
申请日:2025-02-25
Applicant: 福建三钢闽光股份有限公司 , 福建省三钢(集团)有限责任公司 , 福建理工大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/46 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C33/04 , B22D11/00 , C21D8/02 , C21D11/00 , C21D1/02 , B21B37/74 , B21B37/58 , B21B3/02 , B21B1/22 , B21B15/00
Abstract: 一种免热处理高强韧Q460NC钢板及其高效轧制方法,按质量百分比含量,包括以下组成组份:C:0.15~0.19%;Si:0.20~0.40%;Mn:1.35~1.55%;Nb:0.01~0.05%;Ti:0.006~0.05%;V:0.04~0.07%;Als:0.02~1%;P≤0.020%;S≤0.010%;N≤0.008%;Ni≤0.30%;Cu≤0.30%;Cr≤0.30%;Mo≤0.10%;V+Nb+Ti≤0.22%;Mo+Cr≤0.30%;其余为Fe及不可避免的杂质,将各组分进行转炉冶炼、精练、连铸;将连铸坯进行加热、粗轧、中间坯快冷和精轧;对轧制后的成品进行控冷、矫直、剪切和精整。本发明有益效果为:通过优化轧制工艺参数,精确控制轧制过程,采用“高温再结晶区适度压下‑中间坯快冷‑未再结晶区轧制‑控制冷却”策略,以解决轧机负荷过大,中间坯待温降低产量等问题,充分发挥Nb‑V‑Ti微合金化作用,开发出一种高效控制轧制技术,实现免热处理高强韧Q460NC中厚板生产。
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公开(公告)号:CN119048583A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411065222.1
申请日:2024-08-05
Applicant: 福建三钢闽光股份有限公司 , 福建省三钢(集团)有限责任公司
Abstract: 一种基于三维成像的钢板毛坯实时定位智能输送系统,它包括速度获取模块;异物识别模块;区域划分模块;坐标系构建模块;初始状态采集模块;实时状态采集模块;分析判断模块;位移判断模块。本发明有益效果为:通过对板坯在辊道传输线的传输线路中的实时坐标信息和实时图像信息进行分析,确定板坯在辊道传输线的传输线路上的实时状态,对板坯的实时状态进行判断,分析板坯是否会和辊道传输线的传输线路发生碰撞以及在传输中的两块板坯是否会发生碰撞,避免了辊道传输线的传输线路因与板坯发生碰撞,造成辊道传输线出现损伤,降低了板坯的加工效率,同时也避免了两块板坯发生碰撞发生形变,减少浪费原材料,从而降低了成本。
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公开(公告)号:CN114965848B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210593541.4
申请日:2022-05-27
Applicant: 福建三钢闽光股份有限公司 , 福建省三钢(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种评价高炉用捣固焦反应性的方法,包括建立捣固焦反应性综合评价指数对不同的捣固焦反应性进行评价,包括如下步骤:1)选择待测定的捣固焦,根据捣固焦的灰分Ad和挥发分Vd,计算得到碱催化指数MCI;2)检测所述捣固焦的气孔结构,检测所述捣固焦的径厚比K和孔隙率X;3)检测所述捣固焦的高温反应速率,得到在1100℃下溶损反应25%的平均反应速率V;4)对所述捣固焦的反应性参数进行无量纲化分级处理,捣固焦的碱催化指数MCl、径厚比K、孔隙率X和平均反应速率V进行无量纲化分级处理;5)建立捣固焦反应性评价指数R;6)判断R值大小,评价待测定捣固焦反应性高低。该方法有利于提高捣固焦质量,降低高炉炼铁成本。
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