CN101185940A - Q370qD桥梁板生产工艺 - Google Patents

Q370qD桥梁板生产工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN101185940A
CN101185940A CNA2007100931770A CN200710093177A CN101185940A CN 101185940 A CN101185940 A CN 101185940A CN A2007100931770 A CNA2007100931770 A CN A2007100931770A CN 200710093177 A CN200710093177 A CN 200710093177A CN 101185940 A CN101185940 A CN 101185940A
Authority
CN
China
Prior art keywords
rolling
rolling process
q370qd
bridge plate
finish
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
CNA2007100931770A
Other languages
English (en)
Inventor
曾兢
王鑫
郑建华
肖亚
魏凡杰
曹开宸
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.)
Chongqing Iron and Steel Group Co Ltd
Original Assignee
Chongqing Iron and Steel Group 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 Chongqing Iron and Steel Group Co Ltd filed Critical Chongqing Iron and Steel Group Co Ltd
Priority to CNA2007100931770A priority Critical patent/CN101185940A/zh
Publication of CN101185940A publication Critical patent/CN101185940A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

本发明公开了一种Q370qD桥梁板生产工艺,包括成分控制和控轧过程,其中控轧过程分为两个阶段,第一阶段为粗轧的全部道次和精轧的第一轧程,第二阶段包括精轧的第二轧程和终轧,成分控制中在其它成分符合国家标准的基础上,添加Nb0.02-0.04%,Ti大于0.01%,第二轧程的开轧温度为890℃-920℃,第二轧程累积变形量为45%-55%;所述终轧温度为800℃-870℃;本发明利用老钢铁企业的现有设备,不需设备改造,节省资金,并能生产出合格的具有市场竞争力的Q370qD桥梁板。

Description

Q370qD桥梁板生产工艺
技术领域
本发明涉及一种钢板生产工艺,特别涉及一种Q370qD桥梁板生产工艺。
背景技术
低合金高强度钢板强度高、自重轻、加工周期短、抗震性能好等优点,应用越来越广泛。国内很多钢铁企业,由于是后期发展,设备比较先进,因而低合金高强度钢的生产发展也较快。但是,很多钢铁企业由于设备相对落后,手设备装置的影响,低合金高强度板生产难度相对较大。如果单纯的改造生产装置,则成本比较高。而在市场经济越发发达的现阶段,老的钢铁企业必须开发低合金高强度钢板。随着桥梁建设的飞速发展和科学技术的迅猛发展,对桥梁用纲的要求也越来越高,低合金高强度桥梁用钢板——Q370qD作为现有技术中桥梁用钢的品种之一,也成为老钢铁企业开发的主要产品之一。
因此,需要一种Q370qD桥梁板生产工艺,利用老钢铁企业的现有设备,生产出合格的具有市场竞争力的Q370qD桥梁板。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种Q370qD桥梁板生产工艺,利用老钢铁企业的现有设备,不需设备改造,节省资金,并能生产出合格的具有市场竞争力的Q370qD桥梁板。
本发明的Q370qD桥梁板生产工艺,包括成分控制和控轧过程,其中控轧过程分为两个阶段,第一阶段为粗轧的全部道次和精轧的第一轧程,第二阶段包括精轧的第二轧程和终轧,成分控制中在其它成分符合国家标准的基础上,添加Nb0.02-0.04%,Ti 0.01-0.03%%;
所述第二轧程的开轧温度为890℃-920℃,第二轧程累积变形量为45%-55%;所述终轧温度为800℃-870℃。
进一步,所述成分控制中添加Nb0.03%,Ti 0.02%;
进一步,所述所述第二轧程的开轧温度为900℃,第二轧程累积变形量为50%;所述终轧温度为850℃。
本发明的有益效果是:本发明的Q370qD桥梁板生产工艺,在内控成分的同时,控制第二轧程的开轧温度、累积变形量和终轧温度,利用老钢铁企业的现有设备,不需设备改造,节省资金,并能生产出合格的具有市场竞争力的Q370qD桥梁板;控制第二轧程的开轧温度,目的是保证第二轧程在奥氏体未在结晶区域轧制,使奥氏体晶粒被拉长并产生大量变形带,从而增加奥氏体向铁素体转变时的相变形核位置,达到细化铁素体的目的;控制第二轧程的累积变形量,目的是保证钢板在第二轧程有足够的变形从而保证奥氏体产生大量的变形带,达到细化钢组织的目的;控制终轧温度是为了适应现有老式设备不允许终轧温度过低的特点,并且保证奥氏体晶粒细化。采用本发明的工艺生产出的Q370qD桥梁板质量与国家要求标准对比见下表:
厚度mm 状态 特性值   屈服MPa   抗拉MPa   延伸%   纵-20℃AKV-J   AKVS
  ≥
标准   ≤16 控轧或正火   370   530   21   41   41
  >16-35   355   510   20   41   41
  >35-50   330   490   20   41   41
  本产品   ≤16 控轧   均值   475   590   25   131   138
  >16-28   均值   435   570   23.5   137   149
  >28-35 正火   均值   390   530   29   205   187
  >35-40   均值   385   530   28.5   205   189
具体实施方式
实施例一
本实施例生产Q370qD桥梁板1T。
本实施例Q370qD桥梁板生产工艺,包括成分控制和控轧过程,其中控轧过程分为两个阶段,第一阶段为粗轧的全部道次和精轧的第一轧程,第二阶段包括精轧的第二轧程和终轧,成分控制中在其它成分符合国家标准的基础上,添加Nb0.02T,Ti 0.01T;
粗轧的全部道次和精轧的第一轧程采用常规的钢板轧钢工艺,所述第二轧程的开轧温度为890℃,第二轧程累积变形量为45%;终轧温度为800℃。
实施例二
本实施例生产Q370qD桥梁板1T。
本实施例Q370qD桥梁板生产工艺,包括成分控制和控轧过程,其中控轧过程分为两个阶段,第一阶段为粗轧的全部道次和精轧的第一轧程,第二阶段包括精轧的第二轧程和终轧,成分控制中在其它成分符合国家标准的基础上,添加Nb0.04T,Ti 0.02T;
粗轧的全部道次和精轧的第一轧程采用常规的钢板轧钢工艺,所述第二轧程的开轧温度为920℃,第二轧程累积变形量为55%;终轧温度为870℃。
实施例三
本实施例生产Q370qD桥梁板1T。
本实施例Q370qD桥梁板生产工艺,包括成分控制和控轧过程,其中控轧过程分为两个阶段,第一阶段为粗轧的全部道次和精轧的第一轧程,第二阶段包括精轧的第二轧程和终轧,成分控制中在其它成分符合国家标准的基础上,添加Nb0.03T,Ti 0.02T;
粗轧的全部道次和精轧的第一轧程采用常规的钢板轧钢工艺,所述第二轧程的开轧温度为900℃,第二轧程累积变形量为50%;终轧温度为850℃。
实施例四
本实施例生产Q370qD桥梁板1T。
本实施例Q370qD桥梁板生产工艺,包括成分控制和控轧过程,其中控轧过程分为两个阶段,第一阶段为粗轧的全部道次和精轧的第一轧程,第二阶段包括精轧的第二轧程和终轧,成分控制中在其它成分符合国家标准的基础上,添加Nb0.02T,Ti 0.01T;
粗轧的全部道次和精轧的第一轧程采用常规的钢板轧钢工艺,所述第二轧程的开轧温度为890℃,第二轧程累积变形量为45%;终轧温度为800℃。
实施例五
本实施例生产Q370qD桥梁板1T。
本实施例Q370qD桥梁板生产工艺,包括成分控制和控轧过程,其中控轧过程分为两个阶段,第一阶段为粗轧的全部道次和精轧的第一轧程,第二阶段包括精轧的第二轧程和终轧,成分控制中在其它成分符合国家标准的基础上,添加Nb0.04T,Ti 0.02T;
粗轧的全部道次和精轧的第一轧程采用常规的钢板轧钢工艺,所述第二轧程的开轧温度为900℃,第二轧程累积变形量为55%;终轧温度为870℃。
实施例六
本实施例生产Q370qD桥梁板1T。
本实施例Q370qD桥梁板生产工艺,包括成分控制和控轧过程,其中控轧过程分为两个阶段,第一阶段为粗轧的全部道次和精轧的第一轧程,第二阶段包括精轧的第二轧程和终轧,成分控制中在其它成分符合国家标准的基础上,添加Nb0.03T,Ti 0.02T;
粗轧的全部道次和精轧的第一轧程采用常规的钢板轧钢工艺,所述第二轧程的开轧温度为900℃,第二轧程累积变形量为50%;终轧温度为850℃。
以上实施例只是对本发明起到清楚说明的作用,以上数值都可以在一定范围内加以调整,也可以是其他能够实现发明目的的物质。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行在一定范围内的修改,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (4)

1.一种Q370qD桥梁板生产工艺,包括成分控制和控轧过程,其中控轧过程分为两个阶段,第一阶段为粗轧的全部道次和精轧的第一轧程,第二阶段包括精轧的第二轧程和终轧,其特征在于:成分控制中在其它成分符合国家标准的基础上,添加Nb0.02-0.04%,Ti 0.01%-0.02%;
所述第二轧程的开轧温度为890℃-920℃,第二轧程累积变形量为45%-55%;所述终轧温度为800℃-870℃。
2.根据权利要求1所述的Q370qD桥梁板生产工艺,其特征在于:所述成分控制中添加Nb0.03%,Ti 0.02%。
3.根据权利要求1或2所述的Q370qD桥梁板生产工艺,其特征在于:所述所述第二轧程的开轧温度为900℃,第二轧程累积变形量为50%;所述终轧温度为850℃。
4.根据权利要求3所述的Q370qD桥梁板生产工艺,其特征在于:所述所述第二轧程的开轧温度为900℃,第二轧程累积变形量为50%;所述终轧温度为850℃。
CNA2007100931770A 2007-12-19 2007-12-19 Q370qD桥梁板生产工艺 Pending CN101185940A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNA2007100931770A CN101185940A (zh) 2007-12-19 2007-12-19 Q370qD桥梁板生产工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNA2007100931770A CN101185940A (zh) 2007-12-19 2007-12-19 Q370qD桥梁板生产工艺

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101185940A true CN101185940A (zh) 2008-05-28

Family

ID=39478684

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2007100931770A Pending CN101185940A (zh) 2007-12-19 2007-12-19 Q370qD桥梁板生产工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101185940A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102601114A (zh) * 2012-02-29 2012-07-25 舞阳钢铁有限责任公司 一种100-200mm厚、超声波探伤Ⅰ级钢板的生产方法
CN112195406A (zh) * 2020-09-29 2021-01-08 南京钢铁股份有限公司 低成本高性能Q370qE-HPS桥梁钢及生产方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102601114A (zh) * 2012-02-29 2012-07-25 舞阳钢铁有限责任公司 一种100-200mm厚、超声波探伤Ⅰ级钢板的生产方法
CN112195406A (zh) * 2020-09-29 2021-01-08 南京钢铁股份有限公司 低成本高性能Q370qE-HPS桥梁钢及生产方法
CN112195406B (zh) * 2020-09-29 2021-11-19 南京钢铁股份有限公司 低成本高性能Q370qE-HPS桥梁钢及生产方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108660395B (zh) 一种690MPa级低碳中锰高强度中厚板
CN106244924A (zh) 一种冷轧淬火延性钢及制备方法
AU2015353251A1 (en) Low-alloy high-strength high-tenacity steel panel and method for manufacturing same
WO2009072559A1 (ja) 脆性破壊伝播停止特性と大入熱溶接熱影響部靭性に優れた厚手高強度鋼板の製造方法、及び、脆性破壊伝播停止特性と大入熱溶接熱影響部靭性に優れた厚手高強度鋼板
CN104451379A (zh) 一种高强度低合金铌钒结构钢及其制备方法
CN101538677B (zh) Hrb500e细晶粒抗震钢筋及其生产方法
CN105057356A (zh) 二段控轧及轧后控冷生产螺纹钢的工艺
CN101185939A (zh) Q420qD桥梁板生产工艺
CN105256240A (zh) 一种热轧卷板及其制造方法
CN104372257A (zh) 利用返红余热提高强韧性的低合金高强中厚板及其制法
CN104846293A (zh) 高强韧性钢板及其制备方法
CN103757549A (zh) 一种355MPa级厚板及其生产方法
CN105734403A (zh) 一种锯片钢用热轧卷板及其生产方法
CN101185940A (zh) Q370qD桥梁板生产工艺
CN106191657A (zh) 一种中碳低成本l245‑l320级别管线钢及其制造方法
CN102747295B (zh) 一种利用控轧控冷方法生产的贝氏体薄钢板及其制备方法
KR101299786B1 (ko) 내시효성이 우수한 열연강판 제조방법 및 이에 의해 제조된 열연강판
CN101229565A (zh) 高强度球扁钢的生产工艺
CN111945077B (zh) 一种超高强工程机械用钢q890d及其生产方法
CN102534368B (zh) 一种低合金高强度宽薄钢板
CN107365942A (zh) 一种ap1000核电项目用a36钢板的生产方法
KR101299884B1 (ko) 내시효성이 우수한 열연강판 제조방법 및 이에 의해 제조된 열연강판
KR101299802B1 (ko) 내시효성이 우수한 열연강판 제조방법 및 이에 의해 제조된 열연강판
CN114875297B (zh) 一种耐疲劳的极限规格低屈强比钢板生产方法
CN102127704A (zh) 900MPa级高强度高塑性中碳热轧钢及其制造方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C12 Rejection of a patent application after its publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Open date: 20080528