CN113073272A - 一种高强度q690d钢板及其生产方法 - Google Patents

一种高强度q690d钢板及其生产方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113073272A
CN113073272A CN202110301109.9A CN202110301109A CN113073272A CN 113073272 A CN113073272 A CN 113073272A CN 202110301109 A CN202110301109 A CN 202110301109A CN 113073272 A CN113073272 A CN 113073272A
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
rolling
steel plate
equal
strength
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
CN202110301109.9A
Other languages
English (en)
Inventor
刘庆波
许少普
朱书成
李忠波
康文举
全微波
陈亚丽
卓玉侠
袁永旗
杨东
杨阳
薛艳生
袁继恒
白艺博
朱先兴
袁高俭
杨春
李嘎子
王勇
任义
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.)
Nanyang Hanye Special Steel Co Ltd
Original Assignee
Nanyang Hanye Special 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 Nanyang Hanye Special Steel Co Ltd filed Critical Nanyang Hanye Special Steel Co Ltd
Priority to CN202110301109.9A priority Critical patent/CN113073272A/zh
Publication of CN113073272A publication Critical patent/CN113073272A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/38Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with more than 1.5% by weight of manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0221Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
    • C21D8/0226Hot rolling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0247Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment
    • C21D8/0263Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment following hot rolling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/04Making ferrous alloys by melting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/22Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with molybdenum or tungsten
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/26Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with niobium or tantalum
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/28Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with titanium or zirconium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/32Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with boron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/002Bainite

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

本发明公开了一种高强度Q690D钢板,其厚度为16‑30mm,包含如下质量百分比的化学成分:C:0.05~0.09、Si:0.05~0.15、Mn:1.55~1.65、P:≤0.020、S:≤0.005、Nb:0.02~0.05、Ti:0.01~0.04、Mo:0.1~0.3、Cr:>0.50~0.6、B:0.001~0.003、Als:0.020~0.050,Zr:<0.03,其它为Fe和残留元素。其生产方法包括:转炉冶炼、LF精炼、VD真空脱气、连铸、加热、轧制、Acc控制冷却、回火。本发明通过合理的化学成分设计及生产工艺控制,采用控轧、Acc控制冷却加回火工艺,替代了传统的淬火加回火工艺,开发出的16‑30mm高强度Q690D钢板各项性能指标优良,缩短的工艺流程,对降低能耗及生产成本控制有积极意义,有良好的市场。

Description

一种高强度Q690D钢板及其生产方法
技术领域
本发明属于中厚板生产技术领域,具体涉及到一种高强度Q690D钢板及其生产方法。
背景技术
Q690D高强钢板广泛应用于煤矿机械、工程机械等机械产品,其要求强度高、塑韧性好、易焊接。
传统的Q690D高强钢主要是通过调质工艺生产,通过淬火加回火提高钢板的强韧性能,但是调质工艺生产需要采用淬火炉燃烧天然气等途径进行加热,能耗大、成本高,生产周期长。
如何在不影响钢板强度、塑性和韧性的前提下降低能耗和生产成本,缩短工艺流程,成为当前冶金行业亟待解决的关键技术难题。
发明内容
针对上述问题,本发明提供了一种高强度Q690D钢板及其生产方法。
本发明在生产一种高强度Q690D钢板时采取的技术方案中,其厚度为16mm~30mm,包含如下质量百分比的化学成分(单位,wt%):C:0.05~0.09、Si:0.05~ 0.15、Mn:1.55~1.65、P:≤0.020、S:≤0.005、Nb:0.02~0.05、Ti:0.01~ 0.04、Mo:0.1~0.3、Cr:>0.50~0.6、B:0.001~0.003、Als:0.020~0.050, Zr:<0.03,其它为Fe和残留元素。
需要说明的是,在化学成分设置上,为保证钢板的强度、塑韧性及焊接性能,设计了低C高Mn,同时添加适量的Nb、Mo、Cr、Zr等合金元素。C含量的增加,对韧脆转变温度提高有着明显的影响,同时C含量高严重影响钢板的焊接性能,为保证良好的塑韧性,控制C含量为0.05~0.09%;Mn对提高钢板的强度及淬透性有明显的作用,但Mn含量过高,会加重钢板的中心偏析,影响钢板综合性能,因此控制 Mn含量在1.55~1.65%;Nb在控轧过程中能够有效提高钢板的再结晶温度,防止晶粒长大,细化晶粒,提高钢板的强度和韧性,因此控制Nb含量0.02~0.05;铬碳化物作为最细小的一种碳化物,可在钢中均匀地分布,Mo可细化钢的晶粒,在高温时保持足够的强度和抗蠕变能力,二者对钢板强度及淬透性的提高具有积极作用,故Cr含量控制在0.50~0.6%,Mo含量控制在0.1~0.3%;Zr具有优良的脱氧、除氮、去硫的作用,同时能够提高耐腐蚀性能和细化晶粒,因此控制在<0.03%。
为得到上述产品,本发明采取的生产方法包括:转炉冶炼、LF精炼、VD真空脱气、连铸浇铸、加热、轧制、堆冷、回火,具体为:
①转炉冶炼:转炉出钢温度1600~1650℃、出钢P≤0.007%,出钢C≤0.05%,出钢过程中全程吹氩、不向钢水中加入任何脱氧剂和合金;
②LF精炼:白渣保持时间20~30min,精炼结束的终渣为流动性良好、粘度合适的泡沫白渣;精炼过程中主要通过加Al线脱氧,同时Als的含量也需符合方案要求,但是铝线加入量多的话,内部形成的Al2O3夹杂物数量也会多,为了保证内部夹杂物处于一个可控水平内,需要限制加Al线次数在3次以内;
③VD真空脱气:在≤67Pa下的保压时间按15~20min进行控制,破真空后及时添加稻壳软吹2~5min;
④连铸:连铸拉速采用0.72m/min,浇注温度按照1525~1540℃进行控制,浇注过程采用全程保护浇注,控制恒拉速;钢坯清理检查采取温清,清理温度控制在 100℃以上,清理检查后钢坯带温装炉,装炉温度在控制在100℃以上;
⑤加热:加热过程中预热段温度≤1000℃,加热段温度1230-1260℃,保温段温度1190-1220℃,保温段时间>40min,整体加热时间12min/cm;
⑥轧制:轧制过程分三个阶段进行,一阶段采用“高温、低速、大压下”轧制,使轧制力达到铸坯芯部,促使铸坯芯部变形,确保疏松等缺陷的压合,当坯温低于 970℃时,开始第二阶段轧制,控制压下量,使轧制力达到铸坯1/4厚度位置,促使铸坯1/4厚度位置变形,最终达到芯部和1/4位置发生再结晶的目的,同时避免再结晶过程中晶粒过分长大,当中间坯厚度达到成品厚度的2-3倍时,中间坯进入IC 装置进行快冷至850~890℃,回温返红10~30s,开始第三阶段轧制,第三阶段累计压下率≥50%,以增加奥氏体晶界有效面积,为细化奥氏体晶粒提供更多的形核点,终轧温度780~820℃;轧后进行快速冷却,冷却速度≥10℃/S,返红温度450~ 580℃,然后快速入缓坑缓冷;
⑦堆冷:钢板入缓冷坑温度≥150℃,控制缓冷垛高2~2.5m,钢板上下表面严禁裸露在空气中,缓冷时间24~48小时;
⑧回火热处理:在热处理工序中,采用回火工艺,回火保温温度400~550℃,保温时间4.5~7min/mm,较长时间的回火可以确保钢板充分去应力。
以上成分设计和工艺设计的有益效果在于,采用该技术方案,能够有效提高钢板的焊接性能,同时降低钢板的控制冷却和热处理要求,达到采用轧制加Acc替代淬火和DQ的作用,最终通过回火保证钢板的力学性能。
具体实施方式
上述一种高强度Q690D钢板的技术方案,包含如下质量百分比的化学成分(单位,wt%):C:0.05~0.09、Si:0.05~0.15、Mn:1.55~1.65、P:≤0.020、S:≤0.005、Nb:0.02~0.05、Ti:0.01~0.04、Mo:0.1~0.3、Cr:>0.50~0.6、B: 0.001~0.003、Als:0.020~0.050,Zr:<0.03,其它为Fe和残留元素。
本发明采取的生产方法步骤包括:转炉冶炼、LF精炼、VD真空脱气、连铸浇铸、加热、轧制、堆冷、回火。
①转炉冶炼:转炉出钢温度1600~1650℃、出钢P≤0.007%,出钢C≤0.05%,出钢过程中全程吹氩、不向钢水中加入任何脱氧剂和合金。
②LF精炼:白渣保持时间20~30min,精炼结束的终渣为流动性良好、粘度合适的泡沫白渣;精炼过程中主要通过加Al线脱氧,同时Als的含量也需符合方案要求,但是铝线加入量多的话,内部形成的Al2O3夹杂物数量也会多,为了保证内部夹杂物处于一个可控水平内,需要限制加Al线次数在3次以内。
③VD真空脱气:在≤67Pa下的保压时间按15~20min进行控制,破真空后及时添加稻壳软吹2~5min。
④连铸:连铸拉速采用0.72m/min,浇注温度按照1525~1540℃进行控制,浇注过程采用全程保护浇注,控制恒拉速;钢坯清理检查采取温清,清理温度控制在 100℃以上,清理检查后钢坯带温装炉,装炉温度在控制在100℃以上。
⑤加热:加热过程中预热段温度≤1000℃,加热段温度1230-1260℃,保温段温度1190-1220℃,保温段时间>40min,整体加热时间12min/cm。
⑥轧制:在轧制工序中,采用新型三阶段轧制工艺轧制。一阶段采用“高温、低速、大压下”轧制,使轧制力达到铸坯芯部,促使铸坯芯部变形,确保疏松等缺陷的压合,当坯温低于970℃时,开始第二阶段轧制,控制压下量,使轧制力达到铸坯1/4厚度位置,促使铸坯1/4厚度位置变形,最终达到芯部和1/4位置发生再结晶的目的,同时避免再结晶过程中晶粒过分长大,当中间坯厚度达到成品厚度的 2-3倍时,中间坯进入IC装置进行快冷至850~890℃,回温返红10~30s,开始第三阶段轧制,第三阶段累计压下率≥50%,以增加奥氏体晶界有效面积,为细化奥氏体晶粒提供更多的形核点,终轧温度780~820℃;轧后进行快速冷却,冷却速度≥ 10℃/S,返红温度450~580℃,然后快速入缓坑缓冷;
⑦堆冷:钢板入缓冷坑温度≥150℃,控制缓冷垛高2~2.5m,钢板上下表面严禁裸露在空气中,缓冷时间24~48小时。
⑧回火热处理:在热处理工序中,采用回火工艺,回火保温温度400~550℃,保温时间4.5~7min/mm。
实施例
通过转炉冶炼、LF精炼、VD真空脱气、连铸浇铸、钢坯加热、轧制、控制冷却、堆冷、回火等工艺,获得如下表1所述化学成分的16mm~30mm厚高强度Q690D钢板,其中各工艺参数及力学性能见如下表1、2。
表1 16mm~30mm高强度Q690D钢板的化学成分(Wt,%)
Figure DEST_PATH_IMAGE001
表2 16mm~30mm高强度Q690D钢板的机械力学性能
Figure DEST_PATH_IMAGE002
本次分别试生产16mm、25mm、30mm厚高强度Q690D钢板各5批、10批和6 批,通过合理的化学成分设计及生产工艺控制,钢板的屈服强度725-805MPa,抗拉强度792-883MPa,伸长率14-21,-20℃冲击吸收能量113-270J,调质后钢板组织为回火贝氏体,达到设计要求。

Claims (3)

1.一种高强度Q690D钢板,其特征在于,包含如下质量百分比的化学成分(单位,wt%):C:0.05~0.09、Si:0.05~0.15、Mn:1.55~1.65、P:≤0.020、S:≤0.005、Nb:0.02~0.05、Ti:0.01~0.04、Mo:0.1~0.3、Cr:>0.50~0.6、B:0.001~0.003、Als:0.020~0.050,Zr:<0.03,其它为Fe和残留元素。
2.根据权利要求1所述的一种高强度Q690D钢板,其特征在于,所述钢板的厚度为16~30mm。
3.根据权利要求1所述的一种高强度Q690D钢板的生产方法,其特征在于包括以下工序:转炉冶炼、LF精炼、VD真空脱气、连铸、加热、轧制、堆冷、回火热处理;
①转炉冶炼:转炉出钢温度1600~1650℃、出钢P≤0.007%,出钢C≤0.05%,出钢过程中全程吹氩、不向钢水中加入任何脱氧剂和合金;
②LF精炼:白渣保持时间20~30min,精炼结束的终渣为流动性良好、粘度合适的泡沫白渣;LF精炼过程中对Als成分的微调次数控制在3次以内;
③VD真空脱气:在≤67Pa下的保压时间按15~20min进行控制,破真空后及时添加稻壳软吹2~5min;
④连铸:连铸拉速采用0.72m/min,浇注温度按照1525~1540℃进行控制,浇注过程采用全程保护浇注,控制恒拉速;钢坯清理检查采取温清,清理温度控制在100℃以上,清理检查后钢坯带温装炉,装炉温度控制在100℃以上;
⑤加热:加热过程中预热段温度≤1000℃,加热段温度1230-1260℃,保温段温度1190-1220℃,保温段时间>40min,整体加热时间12min/cm;
⑥轧制:轧制过程分三个阶段进行,一阶段采用“高温、低速、大压下”轧制,使轧制力达到铸坯芯部,促使铸坯芯部变形,确保疏松等缺陷的压合,当坯温低于970℃时,开始第二阶段轧制,控制压下量,使轧制力达到铸坯1/4厚度位置,促使铸坯1/4厚度位置变形,最终达到芯部和1/4位置发生再结晶的目的,同时避免再结晶过程中晶粒过分长大,当中间坯厚度达到成品厚度的2-3倍时,中间坯进入IC装置进行快冷至850~890℃,回温返红10~30s,开始第三阶段轧制,第三阶段累计压下率≥50%,以增加奥氏体晶界有效面积,为细化奥氏体晶粒提供更多的形核点,终轧温度780~820℃;轧后进行快速冷却,冷却速度≥10℃/S,返红温度450~580℃,然后快速入缓坑缓冷;
⑦堆冷:钢板入缓冷坑温度≥150℃,控制缓冷垛高2~2.5m,钢板上下表面严禁裸露在空气中,缓冷时间24~48小时;
⑧回火热处理:回火保温温度400~550℃,保温时间4.0~7min/mm。
CN202110301109.9A 2021-03-22 2021-03-22 一种高强度q690d钢板及其生产方法 Pending CN113073272A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110301109.9A CN113073272A (zh) 2021-03-22 2021-03-22 一种高强度q690d钢板及其生产方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110301109.9A CN113073272A (zh) 2021-03-22 2021-03-22 一种高强度q690d钢板及其生产方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113073272A true CN113073272A (zh) 2021-07-06

Family

ID=76613166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110301109.9A Pending CN113073272A (zh) 2021-03-22 2021-03-22 一种高强度q690d钢板及其生产方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113073272A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113943890A (zh) * 2021-09-14 2022-01-18 包头钢铁(集团)有限责任公司 一种低能耗q550d厚规格钢板及其生产方法
CN115323268A (zh) * 2022-07-20 2022-11-11 江阴兴澄特种钢铁有限公司 一种高强度高韧性可用于感应淬火的齿轮钢及其制造方法
CN115896618A (zh) * 2022-11-12 2023-04-04 南阳汉冶特钢有限公司 一种新型高强度hy690md钢板的生产方法
CN115976405A (zh) * 2022-12-14 2023-04-18 南阳汉冶特钢有限公司 一种大厚度SM3Cr2Ni1Mo模具钢及其生产方法
WO2024120001A1 (zh) * 2022-12-06 2024-06-13 南阳汉冶特钢有限公司 一种以V代Mo的低成本Q550D钢板及其生产方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003160811A (ja) * 2001-11-26 2003-06-06 Nippon Steel Corp 靭性に優れた調質高張力鋼板の製造方法
CN102268607A (zh) * 2010-06-07 2011-12-07 鞍钢股份有限公司 煤矿液压支架专用高强韧钢板及其制造方法
CN106148819A (zh) * 2016-06-24 2016-11-23 南阳汉冶特钢有限公司 一种高强度结构钢s690ql(ql1)中厚板及其生产方法
CN109136724A (zh) * 2018-09-14 2019-01-04 东北大学 一种低屈强比q690f工程机械用钢板及其制造方法
CN110863147A (zh) * 2019-11-19 2020-03-06 山东钢铁股份有限公司 一种用于矿井环境服役的q690耐蚀钢及其制备方法
CN111455268A (zh) * 2020-03-09 2020-07-28 南京钢铁股份有限公司 一种煤矿机械用高强韧钢板及其制备方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003160811A (ja) * 2001-11-26 2003-06-06 Nippon Steel Corp 靭性に優れた調質高張力鋼板の製造方法
CN102268607A (zh) * 2010-06-07 2011-12-07 鞍钢股份有限公司 煤矿液压支架专用高强韧钢板及其制造方法
CN106148819A (zh) * 2016-06-24 2016-11-23 南阳汉冶特钢有限公司 一种高强度结构钢s690ql(ql1)中厚板及其生产方法
CN109136724A (zh) * 2018-09-14 2019-01-04 东北大学 一种低屈强比q690f工程机械用钢板及其制造方法
CN110863147A (zh) * 2019-11-19 2020-03-06 山东钢铁股份有限公司 一种用于矿井环境服役的q690耐蚀钢及其制备方法
CN111455268A (zh) * 2020-03-09 2020-07-28 南京钢铁股份有限公司 一种煤矿机械用高强韧钢板及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
齐宝森 等: "《机械工程材料》", 31 July 2018 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113943890A (zh) * 2021-09-14 2022-01-18 包头钢铁(集团)有限责任公司 一种低能耗q550d厚规格钢板及其生产方法
CN115323268A (zh) * 2022-07-20 2022-11-11 江阴兴澄特种钢铁有限公司 一种高强度高韧性可用于感应淬火的齿轮钢及其制造方法
CN115323268B (zh) * 2022-07-20 2023-09-22 江阴兴澄特种钢铁有限公司 一种高强度高韧性可用于感应淬火的齿轮钢及其制造方法
CN115896618A (zh) * 2022-11-12 2023-04-04 南阳汉冶特钢有限公司 一种新型高强度hy690md钢板的生产方法
WO2024120001A1 (zh) * 2022-12-06 2024-06-13 南阳汉冶特钢有限公司 一种以V代Mo的低成本Q550D钢板及其生产方法
CN115976405A (zh) * 2022-12-14 2023-04-18 南阳汉冶特钢有限公司 一种大厚度SM3Cr2Ni1Mo模具钢及其生产方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113073272A (zh) 一种高强度q690d钢板及其生产方法
US20160230247A1 (en) Non quenched and tempered steel and manufacturing process thereof
US20160215358A1 (en) Non quenched and tempered steel and manufacturing process thereof
CN108866444B (zh) 耐腐蚀镜面模具钢及其制备方法
CN102605297B (zh) 具有良好低温冲击韧性的临氢设备用厚钢板及其制造方法
CN112575257B (zh) 一种低成本含硼非调质700MPa高强度钢及其制造方法
CN104694822A (zh) 一种屈服强度700MPa级高强度热轧钢板及其制造方法
WO2022022066A1 (zh) 一种极地海洋工程用钢板及其制备方法
US20160208358A1 (en) Non quenched and tempered steel and manufacturing process thereof
CN110629114A (zh) 一种低成本高强高韧桥梁钢及其制备方法
CN110029268B (zh) 一种保心部低温韧性的低温压力容器用09MnNiDR钢板及制造方法
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
US20160208356A1 (en) Non quenched and tempered steel and manufacturing process thereof
CN102268615B (zh) 心部低温冲击韧性优良及抗层状撕裂的工程钢材的生产方法
CN114892094B (zh) 一种预硬型镜面塑料模具钢及其生产方法
CN114480962B (zh) 一种620MPa级煤矿液压支架用钢及其制造方法
CN111155022A (zh) 一种具有低温韧性的390MPa级极地船体结构钢及其制备方法
CN111270169A (zh) 一种具有优异低温韧性的含Ni合金钢板及其生产方法
CN105603303B (zh) 一种高强度超厚钢板
CN102732802B (zh) 一种厚度≥80毫米的锅炉汽包用钢及其生产方法
CN113151740B (zh) 低温韧性良好的vl4-4l船舶用钢板及其制造方法
CN113846270A (zh) 特厚超高强度sx690dz35钢板的生产方法
CN112626417A (zh) 一种低成本690MPa级低温抗震钢的生产方法
CN114480958A (zh) 一种低成本无钼非调质800MPa高强钢及其制造方法
CN117210770B (zh) 高强度均质化铁素体特厚风电结构用钢板及其制造方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for 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: 20210706