CN104233075A - 含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢及其生产方法 - Google Patents

含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢及其生产方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104233075A
CN104233075A CN201310566665.4A CN201310566665A CN104233075A CN 104233075 A CN104233075 A CN 104233075A CN 201310566665 A CN201310566665 A CN 201310566665A CN 104233075 A CN104233075 A CN 104233075A
Authority
CN
China
Prior art keywords
reinforcing bar
400mpa
rolling
chromium
microalloying
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201310566665.4A
Other languages
English (en)
Inventor
龚志翔
完颜卫国
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Magang Group Holding Co Ltd
Maanshan Iron and Steel Co Ltd
Original Assignee
Magang Group Holding Co Ltd
Maanshan Iron and Steel Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Magang Group Holding Co Ltd, Maanshan Iron and Steel Co Ltd filed Critical Magang Group Holding Co Ltd
Priority to CN201310566665.4A priority Critical patent/CN104233075A/zh
Publication of CN104233075A publication Critical patent/CN104233075A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

本发明提供一种含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢,由下列元素组成:0.15-0.25%C,0.30-0.80%Si,0.40-1.20%Mn,0.31-0.60%Cr,≤0.045%P、S,0.010-0.035%Nb。其生产方法,包括冶炼、冶炼、连铸、轧制工序,加热温度1050-1220℃,在950℃以上完成轧制;轧后轧件快速冷却,轧件出精轧机后的冷却速度≥150℃/s,钢筋上冷床时表面温度控制在Ac3~Ac3+100℃或800-890℃,钢筋在冷床上自然冷却。钢筋力学性能都达到400MPa级钢筋的要求,室内环境下开始锈蚀的时间比不含铬铌微合金化400MPa级控冷钢筋明显延后。

Description

含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢及其生产方法
技术领域
本发明属钢筋混凝土用热轧钢筋,尤其是涉及400MPa级钢筋及其生产方法。 
背景技术
热轧带肋钢筋是用于建筑混凝土结构的重要材料。目前我国热轧带肋钢筋产品执行的标准是GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋》,产品有335 MPa级、400 MPa级和500 MPa级3强度等级。发展趋势是逐步淘汰335 MPa级低强度钢筋、积极推广400 MPa级和500 MPa级高强度钢筋、研发应用600 MPa级及以上级高强度钢筋。 
随着建筑事业的快速发展,400 MPa级热轧带肋钢筋的产量大幅度增加,对产品的质量要求也越来越高。目前400 MPa级钢筋主要采用20MnSi钢加钒、钒氮、铌、钛微合金化工艺生产。为了在保证质量的前提下降低生产成本,一般在轧后都采用弱穿水控制冷却。 
发明专利 “含微量铌控冷钢筋用钢及其生产方法”(CN100465321C)提出了一种含微量铌控冷钢筋用钢,按重量百分比由下列元素组成:0.15-0.25%C,0.30-0.80%Si,1.00-1.60%Mn,≤0.045%P、S,0.005-0.020%Nb,≤0.0080%N,其余为Fe和杂质元素。生产工艺是:炼钢,按指定的元素及含量,采用常规冶炼方法,在转炉或电炉上冶炼、连铸成钢坯;棒材轧机轧制,轧制时钢坯加热温度控制在1050-1220℃范围,在950℃以上以上完成轧制;控制冷却,轧后轧件快速冷却,钢筋上冷床的温度控制在800-1050℃;自然冷却后,剪切、打捆、入库。钢筋铌含量降低了,性能良好,而且很好地解决了目前铌微合金化钢筋存在的生产工艺和性能不稳定、钢坯加热温度过高、连铸坯裂纹出现几率高等问题,降低了生产成本。但由于轧后轧件快速冷却,冷却水使得钢筋在储存、运输过程容易产生严重锈蚀,已经直接影响销售。 
发明专利“一种热轧带肋钢筋的控轧控冷工艺”(CN101367093)和发明专利“ 一种热轧带肋钢筋组合控制轧制工艺”( CN101367094)提出了生产热轧带肋钢筋的新工艺,都采用了轧件出精轧机后进入冷却器进行快速冷却的工艺,轧件上冷床时表面温度控制在Ac3~Ac3+50℃。在保证力学性能符合或高于国标要求的情况下,可明显地降低钢中Mn、Si和微合金化元素的含量,甚至可不使用微合金化元素,且钢筋表层无回火组织。但是,同样冷却水使得钢筋在储存、运输过程容易产生严重锈蚀。 
发明内容
为克服现有技术的缺点,本发明提出了一种含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢及其生产工艺。可以在保证钢筋性能合格稳定的前提下,明显减轻采用弱穿水冷却工艺生产的400MPa级钢筋在储存、运输过程中的锈蚀现象。 
为解决上述技术问题,本发明提供一种含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢,按重量百分比由下列元素组成:0.15-0.25%C,0.30-0.80%Si,0.40-1.20%Mn,0.31-0.60%Cr,≤0.045%P、S,0.010-0.035%Nb,其余为Fe和杂质元素。 
一种含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢,其优选的重量百分比由下列元素组成:0.18-0.24%C,0.50-0.70%Si,0.90-1.10%Mn,0.31-0.40%Cr,≤0.045%P、S,0.015-0.030%Nb,其余为Fe和杂质元素。 
一种含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢,其最优的重量百分比由下列元素组成:0.20-0.24%C,0.50-0.65%Si,0.95-1.10%Mn,0.31-0.35%Cr,≤0.045%P、S,0.020-0.028%Nb,其余为Fe和杂质元素。 
本发明还提供含铬的铌微合金化400MPa级钢筋的生产方法,包括下述步骤:冶炼,按指定元素及含量,采用常规冶炼方法,在转炉或电炉上冶炼,连续浇注成钢坯;棒材轧机轧制,轧制时钢坯加热温度控制在1050-1220℃范围,在950℃以上完成轧制;轧后轧件快速冷却,轧件出精轧机后的冷却速度≥150℃/s,钢筋上冷床时表面温度控制在Ac3~Ac3+100℃或800-890℃,钢筋在冷床上自然冷却。 
下面具体说明技术方案的内容。 
本发明的碳、硅含量与现有的屈服强度400MPa级钢筋基本相当,磷、硫杂质元素的要求也相当。钢中加入少量铬的作用主要提高钢的抗腐蚀性,铬在钢中还有提高抗氧化性、提高钢的强度和硬度、高温强度和淬透性的作用。由于加入了铬可提高强度,所以可以替代一部分锰,使得锰含量适当降低。本发明采用铌作为微合金化元素,铌对钢筋的强化效果主要表现为晶粒细化、析出强化和相变强化,铌的加入是必要的,本发明采用了0.010-0.035%铌含量。 
轧制时钢坯加热温度按一般的1050-1220℃范围控制即可。在950℃以上以上完成轧制即基本在奥氏体再结晶区完成轧制是为了实现再结晶细化,且现行的轧钢设备和工艺容易实现。轧制温度在部分再结晶区容易产生混晶,对性能产生不利影响。而轧制温度在未再结晶区则现行的轧钢设备和工艺难以实现。适当的加速冷却有利于防止奥氏体晶粒长大,也有利于抑制铌的碳、氮化物在中温区的析出和长大,并增加析出形核率,增加其阻止再结晶晶粒长大的作用,相变前奥氏体晶粒细化导致了最终产品的组织细化。加速冷却还有利于碳、氮化物在低温区析出。增加的细晶强化和析出强化提高了钢筋的强度。但钢筋的上冷床温度必须控制在Ac3~Ac3+100℃或800-890℃,过低则会在钢筋表层出现回火组织和钢筋断面上出现过多的贝氏体等低温相变产物,过高则冷却强化的效果不好。 
与现有技术相比,本发明具有以下技术效果:(1)本发明生产出的含铬的铌微合金化400MPa级钢筋,其力学性能指标达到:ReL(Rp0.2)=400-520MPa,Rm≥570MPa, Rm / ReL(Rp0.2)≥1.25,Agt≥7.5%;(2)明显减轻采用弱穿水冷却工艺生产的400MPa级钢筋在储存、运输过程中的锈蚀想象;(3)确保了钢筋低成本弱穿水冷却工艺的顺利实施,从而可节约合金资源、降低生产成本。 
具体实施方式
下面通过实施例进一步说明本发明。采用常规的冶炼方法,按表1各规格指定的元素及含量在转炉上冶炼,连续浇铸成150mm方坯;采用通用的连续棒材轧机,严格控制钢坯加热温度1050-1250℃,在950℃以上轧制完成;轧后轧件快速冷却,轧件出精轧机后的冷却速度≥150℃/s,钢筋上冷床时表面温度控制在Ac3~Ac3+100℃或800-890℃,钢筋在冷床上自然冷却,然后剪切、打捆、入库。其工艺参数、力学性能及轧制后置于室内环境下开始锈蚀的天数(D锈蚀)列于表2中。 
表1、表2还同时列出了铌微合金化400MPa级控冷钢筋的成分、工艺参数、力学性能及轧制后置于室内环境下开始锈蚀的天数(D锈蚀)。 
对于上述所有钢筋室内环境下的锈蚀试验,同规格的钢筋都是同一天生产,且都是置于同一试验点同时开始试验,具有相对比较意义,开始锈蚀的时间为钢筋横肋根部周圈完全被新锈覆盖封闭之日,据此计算出开始出现锈蚀的天数D锈蚀。 
表1:钢筋的化学成分 
表2:钢筋的工艺参数、力学性能、耐蚀性能 
从表2可见,含铬的铌微合金化400MPa级钢筋的力学性能都达到了指标要求:ReL(Rp0.2)=400-520MPa,Rm≥570MPa,Rm/ReL(Rp0.2)≥1.25,Agt≥7.5%。其室内环境下开始锈蚀的时间比不含铬铌微合金化400MPa级控冷钢筋明显延后。 
  

Claims (4)

1.一种含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢,其特征在于:按重量百分比由下列元素组成:0.15-0.25%C,0.30-0.80%Si,0.40-1.20%Mn,0.31-0.60%Cr,0.010-0.035%Nb,P≤0.045%,S≤0.045%,其余为Fe和杂质元素。
2. 如权利要求1所述的含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢,其特征在于:按重量百分比由下列元素组成:0.18-0.24%C,0.50-0.70%Si,0.90-1.10%Mn,0.31-0.40%Cr,0.015-0.030%Nb,P≤0.045%,S≤0.045%,其余为Fe和杂质元
素。
3.如权利要求1所述的含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢,其特征在于:按重量百分比由下列元素组成:0.20-0.24%C,0.50-0.65%Si,0.95-1.10%Mn,0.31-0.35%Cr,0.020-0.028%Nb,P≤0.045%,S≤0.045%,其余为Fe和杂质元素。
4.一种如权利要求1所述含铬的铌微合金化400MPa级钢筋的生产方法,包括冶炼、连铸、轧制、冷却步骤,其特征在于:轧制时钢坯加热温度控制在1050-1220℃,在950℃以上完成轧制;轧后轧件快速冷却,轧件出精轧机后的冷却速度≥150℃/s,钢筋上冷床时表面温度控制在Ac3~Ac3+100℃或800-890℃,钢筋在冷床上自然冷却。
CN201310566665.4A 2013-11-13 2013-11-13 含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢及其生产方法 Pending CN104233075A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310566665.4A CN104233075A (zh) 2013-11-13 2013-11-13 含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢及其生产方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310566665.4A CN104233075A (zh) 2013-11-13 2013-11-13 含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢及其生产方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104233075A true CN104233075A (zh) 2014-12-24

Family

ID=52221961

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310566665.4A Pending CN104233075A (zh) 2013-11-13 2013-11-13 含铬的铌微合金化400MPa级钢筋用钢及其生产方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104233075A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107747048A (zh) * 2017-11-30 2018-03-02 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 含V、Nb、Ti、Cr微合金建筑钢盘条及其生产方法
CN107815526A (zh) * 2017-11-30 2018-03-20 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 含Nb微合金建筑钢棒材及其生产方法
CN107815601A (zh) * 2017-11-30 2018-03-20 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 含Nb、Cr微合金建筑钢盘条及其LF炉生产方法
CN111621718A (zh) * 2020-06-28 2020-09-04 马鞍山钢铁股份有限公司 一种焊网使用的高延性冷轧钢筋用钢及其生产方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04176845A (ja) * 1990-11-09 1992-06-24 Daido Steel Co Ltd 非調質線材の製造方法
CN1730705A (zh) * 2005-08-08 2006-02-08 宣化钢铁集团有限责任公司 含有铬铌的微合金钢筋及其生产工艺
CN1952198A (zh) * 2005-10-17 2007-04-25 马鞍山钢铁股份有限公司 含微量铌控冷钢筋用钢及其生产方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04176845A (ja) * 1990-11-09 1992-06-24 Daido Steel Co Ltd 非調質線材の製造方法
CN1730705A (zh) * 2005-08-08 2006-02-08 宣化钢铁集团有限责任公司 含有铬铌的微合金钢筋及其生产工艺
CN1952198A (zh) * 2005-10-17 2007-04-25 马鞍山钢铁股份有限公司 含微量铌控冷钢筋用钢及其生产方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
陈百金: "《热处理计算》", 31 December 1978, 重庆市机械工业局情报站 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107747048A (zh) * 2017-11-30 2018-03-02 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 含V、Nb、Ti、Cr微合金建筑钢盘条及其生产方法
CN107815526A (zh) * 2017-11-30 2018-03-20 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 含Nb微合金建筑钢棒材及其生产方法
CN107815601A (zh) * 2017-11-30 2018-03-20 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 含Nb、Cr微合金建筑钢盘条及其LF炉生产方法
CN107815601B (zh) * 2017-11-30 2020-02-04 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 含Nb、Cr微合金建筑钢盘条及其LF炉生产方法
CN111621718A (zh) * 2020-06-28 2020-09-04 马鞍山钢铁股份有限公司 一种焊网使用的高延性冷轧钢筋用钢及其生产方法
CN111621718B (zh) * 2020-06-28 2021-12-14 马鞍山钢铁股份有限公司 一种焊网使用的高延性冷轧钢筋用钢及其生产方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104451410B (zh) 一种600MPa级高强钢筋用钢及其热机轧制方法
CN104233074A (zh) 含铬的钒氮微合金化400MPa级钢筋用钢及其生产方法
CN103882297B (zh) 具有优异韧性390MPa级低温船用钢及其制造方法
US9435013B2 (en) Cold-rolled steel sheet and process for production thereof
CN108728743B (zh) 低温断裂韧性良好的海洋工程用钢及其制造方法
CN108486500A (zh) 一种冷轧热镀锌复相钢及其制备方法
CN104928568A (zh) 一种铁素体低密度高强钢及其制造方法
CN104694822A (zh) 一种屈服强度700MPa级高强度热轧钢板及其制造方法
CN102618799B (zh) 低碳当量80公斤级高性能调质钢板及其制造方法
CN109628850A (zh) 一种多用途全奥氏体低密度钢及制备方法
CN103361569A (zh) 一种超低温耐候结构钢板及其生产方法
CN103045939A (zh) 一种资源节约型q345低合金系列钢板及其生产方法
CN102409260A (zh) 一种具有良好低温韧性的压力容器用厚板及其生产方法
CN103526111A (zh) 屈服强度900MPa级热轧板带钢及其制备方法
CN102876968B (zh) 一种高强抗震hrb500e热轧带肋钢筋的生产工艺及其钢筋
CN103014545B (zh) 一种屈服强度900MPa级高强度钢板及其制造方法
CN103981462A (zh) 韧性优良的大壁厚x80低温站场用钢及其制造方法
CN104928576A (zh) 260-330MPa级低合金高强钢的生产方法
CN103981463A (zh) 一种韧性优良的x70弯管用热轧平板及其生产方法
CN104498821A (zh) 汽车用中锰高强钢及其生产方法
CN105256240A (zh) 一种热轧卷板及其制造方法
CN104342598A (zh) 一种600MPa级别汽车大梁用热轧钢带的生产方法
CN102888560A (zh) 一种大厚度海洋工程用调质高强度钢板及其生产方法
CN102409233A (zh) 一种低温工程机械用钢及其生产方法
CN107557674B (zh) 一种混凝土搅拌车罐体用钢板及其生产方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20141224