CN105583235A - 热轧钢筋的分段阶梯型冷却控制氧化铁皮结构的方法 - Google Patents

热轧钢筋的分段阶梯型冷却控制氧化铁皮结构的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105583235A
CN105583235A CN201511005630.9A CN201511005630A CN105583235A CN 105583235 A CN105583235 A CN 105583235A CN 201511005630 A CN201511005630 A CN 201511005630A CN 105583235 A CN105583235 A CN 105583235A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cooling
temperature
hot
iron scale
scale
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.)
Granted
Application number
CN201511005630.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105583235B (zh
Inventor
王卫卫
李光瀛
肖金福
张江玲
白宇
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.)
Central Iron and Steel Research Institute
Original Assignee
Central Iron and Steel Research Institute
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 Central Iron and Steel Research Institute filed Critical Central Iron and Steel Research Institute
Priority to CN201511005630.9A priority Critical patent/CN105583235B/zh
Publication of CN105583235A publication Critical patent/CN105583235A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105583235B publication Critical patent/CN105583235B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B37/00Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B37/00Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
    • B21B37/74Temperature control, e.g. by cooling or heating the rolls or the product
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B45/00Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B45/02Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for lubricating, cooling, or cleaning
    • B21B45/0203Cooling
    • 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
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/12Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium, or niobium
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

一种热轧钢筋的分段阶梯型冷却控制氧化铁皮结构的方法,属于轧钢技术领域。通过轧制和冷却工艺的优化来获得致密的氧化铁皮结构,以解决轧后强穿水工艺生产的钢筋在大气中的锈蚀速度和锈蚀程度严重的问题,达到一段时间内缓解生锈的目标。采用本发明的分段阶梯型冷却工艺及氧化铁皮结构控制方法,可以取代传统的穿水冷却工艺,使典型规格Φ20~25mm热轧HRB400级钢筋的力学性能满足GB1499.2-2007的各项技术指标要求,同时所有采用分段阶梯型冷却工艺的热轧高强度钢筋,上冷床均未出现表面红色Fe2O3锈层。SEM分析表明氧化铁皮厚度在10~30μm。试样经露天放置1个月后锈蚀面积比传统强穿水工艺的锈蚀面积减少50%。

Description

热轧钢筋的分段阶梯型冷却控制氧化铁皮结构的方法
技术领域
本发明属于轧钢技术领域,特别是涉及一种热轧钢筋的分段阶梯型冷却控制氧化铁皮结构的方法。
背景技术
目前国内热轧带肋钢筋的生产工艺基本分为两个类型,一个是传统的热轧后自然冷却生产工艺,另一个是热轧后强穿水冷却工艺,前者需要在钢筋中添加一定量的强化合金元素,其带肋钢筋的抗锈蚀性较好,但合金成本较高;后一种工艺生产的钢筋,节约了合金成本,合金添加量大幅减少,但是存在的马氏体环焊接软化和穿水后表面红锈的问题,其抗锈蚀性能差,已经严重影响后续的使用,用户甚至提出退货或者降价销售的要求,尤其是出口国外的钢筋对表面质量要求更严格。
针对困扰企业的钢筋轧后强穿水后的锈蚀问题,国内外主要是在穿水钢筋外面增加覆盖层,包括金属镀层、钝化层、化学转化层、磷化、有机涂层等。由于综合考虑性价比,大多采用新型的冷却工艺方法、在线喷涂防锈剂和阻锈剂来抑制穿水钢筋表面红锈的生成。一些企业积极的探索研究在线或离线对钢筋表面喷涂防锈剂的技术,这些技术由于不成熟、不实用、投入改造成本高或造成环境污染等原因没有被行业认可和推广使用。由于国内钢筋主要以焊接为主,重点工程及大中型工程都严格要求不允许出现马氏体组织。
穿水冷却工艺造成的表层马氏体环和表面红色锈层问题一直未得到解决,成为困扰我国热轧高强度钢筋性能质量的重大技术障碍,迫切需要一种适合热轧高强度钢筋均匀强化的新型冷却技术,可以在避免淬火马氏体环出现的前提下,获得所需的力学性能,同时防止钢筋表面红锈的形成。钢铁研究总院研究团队通过钢筋氧化铁皮结构控制技术获得了良好的耐大气腐蚀效果。
发明内容
本发明的目的是提供一种热轧钢筋的分段阶梯型冷却控制氧化铁皮结构的方法,通过轧制和冷却工艺的优化来获得致密的氧化铁皮结构,以解决轧后强穿水工艺生产的钢筋在大气中的锈蚀速度和锈蚀程度严重的问题,达到一段时间内(销售周期内)缓解生锈的目标。本发明既保证了带肋钢筋的力学性能,又避免了传统轧后强穿水冷却工艺对钢筋表面氧化铁皮层的破坏,改善了热轧钢筋的抗锈蚀性能。
为达到上述目的,工艺及控制的技术参数如下:
(1)所述钢筋化学成分的重量百分比为C:0.20%-0.25%,Si:0.30%-0.60%,Mn:0.90%-1.40%,V:0-0.02%,Cr:0-0.25%,P≤0.035%,S≤0.040%,其余为铁及不可避免的杂质。
(2)冶炼连铸工艺为常规工艺,主要是控制成分和夹杂物,为轧制提供符合国标要求的合格连铸坯;
(3)轧钢生产,钢坯加热温度为1100℃-1150℃,钢坯出炉温度为1050℃-1100℃,开轧温度为1000℃-1080℃,终轧温度为1000℃-1050℃;
(4)终轧后钢筋以10m/s~15m/s速度运行并且对温度在1000℃以上的钢筋表面进行快速冷却处理,即Vcooling≥100℃/s;采用快冷-返温-快冷-返温循环的分段阶梯型控制冷却方法,获得降温-返温的优化冷却路径,使高温高速运行着的钢筋在1s至3s内通过水和水雾混合组成的冷却段时,利用水的蒸发带走大量汽化潜热,从而快速冷却后返温至目标温度600~980℃;根据用户对组织、力学性能以及缓生锈的需求,轧后冷却过程中同时施行氧化铁皮结构控制工艺。
(5)氧化铁皮结构控制工艺:应用分段阶梯型冷却工艺控制表面和心部最大温差为200~400℃;氧化铁皮厚度均匀控制在10~30μm;氧化铁皮结构是一定比例的FeO+20~50%Fe3O4;在冷却过程中改善表面氧化皮的组成和结构的同时,保证结构的致密完整性。
氧化铁皮结构控制工艺主要技术关键如下:
(a)缩小表面和心部的温差:分段阶梯型冷却工艺控制表面和心部最大温差为200~400℃,远低于穿水冷却温差(500~700℃),且温降过程不是一次性冷却完成的,而是通过小范围内不断降温-返温-降温-返温的衰减式锯齿形冷却过程来逐步缩小表面和心部的温差,从而实现材料的整体降温,使得表面与心部的显微组织更加细小均匀;
(b)提高氧化铁皮厚度和组成:氧化铁皮厚度均匀控制在10~30μm;氧化铁皮结构是一定比例的FeO+20~50%Fe3O4。采取降低水汽压力、高速气流层内提高换热效率、破坏蒸汽膜、调整氧分压等措施,提高氧化铁皮中Fe3O4的比例,避免Fe2O3的生成或者减少其生成量,改善表面氧化铁皮形貌及结构;
(c)保证氧化铁皮的致密性和完整性:外层生成FeO+Fe3O4的氧化铁皮,减小打击压力和热应力造成的氧化铁皮破坏程度,保证氧化铁皮的完整性,最终获得要求的氧化铁皮表面形貌和外层结构来达到延缓生锈的目的。
(d)控制FeO的共析反应程度:当温度下降到570℃以下时,在贫氧区形成了单质Fe晶核,同时在富氧区出现Fe3O4的形核,二者共同形成一个共析反应产物的晶核。共析反应产物的晶核形成后继续长大,最后形成了片层状的Fe3O4/Fe共析转变产物,破坏了结构的完整性。当控制钢筋表面不发生先共析转变和共析转变,就能获得较好的耐大气腐蚀效果。
(e)冷却后上冷床返温温度的控制:通过控制分段阶梯型冷却工艺,可以实现表面温度的柔性化控制,根据用户对显微组织的要求(是否允许出现回火索氏体环),控制钢筋表面返温温度在600~980℃范围内,实现组织多样化控制;
本发明的优点及创新点在于:
(1)在原有热轧带肋钢筋HRB335成分的基础上,优化了C、Si、Mn、V合金元素的加入量,大幅减少了Mn、V合金元素的加入量,合金成本大幅降低;
(2)通过控制分段阶梯型冷却工艺,实现降温-返温-降温-返温循环的冷却过程,用小范围内不断降温-返温-降温-返温的衰减式锯齿形冷却方式,来代替常规穿水工艺的一次性冷却方式,逐步缩小表面和心部的温差;
(3)通过采取分段阶梯型冷却优化工艺,提高高速气流层内的换热效率、打破蒸汽膜、控制表面不发生先共析转变和共析转变等措施,使得钢筋氧化铁皮厚度在10~30μm;同时提高氧化铁皮中Fe3O4的比例,获得20~50%Fe3O4,改善表面氧化铁皮的形貌、结构和完整性,实现在销售周期内延缓生锈和改善显微组织结构的目标。
(4)表面温度的柔性化控制:根据用户对显微组织的要求,控制表面返温温度在600~980℃范围内,获得GB1499.2-2007所需的各项技术指标要求,同时实现钢筋的低成本强化和延缓生锈。
附图说明
图1是本发明的分段阶梯型冷却工艺不同冷却时间表面和心部的实测温降曲线图。
图2是实施例1中热轧钢筋的从边部到心部的显微组织(上冷床温度620℃)图。
图3是实施例2中热轧钢筋边部的显微组织(上冷床温度770℃)图。
图4是实施例2中热轧钢筋边部的显微组织(上冷床温度820℃)图。
图5是本发明实施例3中的不同上冷床返温温度的新工艺实测温降曲线图。
图6是本发明露天存放1个月的锈蚀形貌(测定锈蚀面积35%)图。
图7是强穿水工艺(对比例)露天存放1个月的锈蚀形貌(测定锈蚀面积70%)图。
图8是本发明新工艺的氧化铁皮形貌图。
图9是本发明新工艺8个月后的氧化铁皮形貌图。
图10是强穿水工艺(对比例)的氧化铁皮形貌及结构对比图。
具体实施方式
实施例1:
1)试验钢筋1的内控化学成分:C0.22%、Si0.41%、Mn1.18%、P0.033%,S0.018%、Cr0.011%,Ni0.006%,V0.002%,Fe余量。
2)对铸坯常规加热后进行热轧,轧制规格为Φ20mm,钢坯加热温度1150℃,出炉温度1100℃,开轧温度为1070℃,终轧温度在:1050℃;
3)终轧后钢筋以14.0m/s速度运行,并且对钢筋表面进行快速冷却处理2s,平均冷速Vcooling≥100℃/s;采用快冷-返温-快冷-返温循环的分段阶梯型控制冷却方法,控制上冷床返温温度600~680℃;
4)所有采用分段阶梯型冷却工艺的热轧高强度钢筋,上冷床后均未出现表面红色Fe2O3锈层。
5)露天放置1个月,锈蚀面积相当于强穿水冷却工艺的锈蚀面积的50%。
实施例2:
1)工业试验钢筋的化学成分:C0.23%、Si0.44%、Mn1.39%、P0.035%,S0.030%、V0.032%,Fe余量。
2)对铸坯常规加热后进行热轧,轧制规格为Φ25mm,控制终轧温度在:1050℃;
3)终轧后钢筋以11.5m/s速度运行,并且对钢筋表面进行快速冷却处理2s,平均冷速Vcooling≥100℃/s;采用快冷-返温-快冷-返温循环的分段阶梯型控制冷却方法,控制上冷床返温温度为770~980℃;
4)上冷床后均未出现表面红色Fe2O3锈层。
实施例3:
1)试验钢筋1的化学成分:C0.25%、Si0.34%、Mn1.44%、P0.031%,S0.031%、Cr0.037%,Fe余量。
2)对铸坯常规加热后进行热轧,轧制规格为Φ20mm,控制终轧温度在:1050℃;
3)终轧后钢筋以11.5m/s速度运行,并且对钢筋表面进行快速冷却处理2s,平均冷速Vcooling≥100℃/s;采用快冷-返温-快冷-返温循环的分段阶梯型控制冷却方法,控制上冷床返温温度680~770℃;
4)所有采用分段阶梯型冷却工艺的热轧高强度钢筋,上冷床后均未出现表面红色Fe2O3锈层。
5)露天放置1个月,锈蚀面积相当于强穿水冷却工艺的锈蚀面积的50%。
表1各实施例中工艺-显微组织-力学性能汇总
表2本发明的氧化铁皮控制技术与国外同类技术水平的对比
本发明首次公开了一种热轧钢筋的分段阶梯型冷却工艺及氧化铁皮结构控制方法,采用本发明的分段阶梯型冷却工艺及氧化铁皮结构控制方法,可以取代传统的穿水冷却工艺,使典型规格φ20~25mm(但不限于此规格范围)热轧HRB400级钢筋的力学性能满足GB1499.2-2007的各项技术指标要求,同时所有采用分段阶梯型冷却工艺的热轧高强度钢筋,上冷床均未出现表面红色Fe2O3锈层。SEM分析表明氧化铁皮厚度在10~30μm。试样经露天放置1个月后锈蚀面积相当于强穿水冷却工艺的锈蚀面积的50%。

Claims (1)

1.一种热轧钢筋的分段阶梯型冷却控制氧化铁皮结构的方法,其特征在于:
所述的热轧钢筋化学成分的重量百分比为C:0.20%-0.25%,Si:0.30%-0.60%,Mn:0.90%-1.40%,V:0-0.02%,Cr:0-0.25%,P≤0.035%,S≤0.040%,其余为铁及不可避免的杂质;分段阶梯型冷却控制的技术参数如下:
(1)轧钢生产,冶炼连铸坯加热温度为1100℃-1150℃,钢坯出炉温度为1050℃-1100℃,开轧温度为1000℃-1050℃,终轧温度为900℃-1000℃;
(2)终轧后钢筋以10m/s~15m/s速度运行并且对温度在1000℃以上的钢筋表面进行快速冷却处理,即Vcooling≥100℃/s;采用快冷-返温-快冷-返温循环的分段阶梯型控制冷却方法,获得降温-返温的冷却路径,使高温高速运行着的钢筋在1s至3s内通过水和水雾混合组成的冷却段时,利用水的蒸发带走大量汽化潜热,从而快速冷却后返温至目标温度600~980℃;根据用户对组织、力学性能以及缓生锈的需求,轧后冷却过程中同时施行氧化铁皮结构控制工艺;
(3)氧化铁皮结构控制工艺:应用分段阶梯型冷却工艺控制表面和心部最大温差为200~400℃;氧化铁皮厚度均匀控制在10~30μm;氧化铁皮结构是一定比例的FeO+20~50%Fe3O4;在冷却过程中改善表面氧化皮的组成和结构的同时,保证结构的致密完整性。
CN201511005630.9A 2015-12-28 2015-12-28 热轧钢筋的分段阶梯型冷却控制氧化铁皮结构的方法 Active CN105583235B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201511005630.9A CN105583235B (zh) 2015-12-28 2015-12-28 热轧钢筋的分段阶梯型冷却控制氧化铁皮结构的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201511005630.9A CN105583235B (zh) 2015-12-28 2015-12-28 热轧钢筋的分段阶梯型冷却控制氧化铁皮结构的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105583235A true CN105583235A (zh) 2016-05-18
CN105583235B CN105583235B (zh) 2017-06-23

Family

ID=55923350

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201511005630.9A Active CN105583235B (zh) 2015-12-28 2015-12-28 热轧钢筋的分段阶梯型冷却控制氧化铁皮结构的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105583235B (zh)

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106391734A (zh) * 2016-08-17 2017-02-15 钢铁研究总院 一种用于热轧高强度钢筋的分段阶梯型冷却装置
CN109550794A (zh) * 2018-12-25 2019-04-02 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 一种用于热轧精轧出口温度的前馈控制方法
CN109675941A (zh) * 2018-12-29 2019-04-26 钢铁研究总院 一种热轧微合金化钢筋的冷床控制冷却装置
CN109731932A (zh) * 2019-01-10 2019-05-10 山东莱钢永锋钢铁有限公司 一种钢筋防红锈方法
CN110760757A (zh) * 2019-08-14 2020-02-07 钢铁研究总院 一种热轧钢筋的低成本强化工艺
CN111057836A (zh) * 2019-12-31 2020-04-24 钢铁研究总院 一种高强钢筋冷却路径的控制方法
CN111074152A (zh) * 2019-12-21 2020-04-28 钢铁研究总院 600MPa级高强抗震耐候热轧钢筋分级控制冷却工艺
CN111172357A (zh) * 2020-01-21 2020-05-19 包头钢铁(集团)有限责任公司 一种提高钢轨表面氧化膜中Fe3O4比例的方法
CN111455281A (zh) * 2020-04-17 2020-07-28 柳州钢铁股份有限公司 Hrb400e盘条螺纹钢筋同圈屈服强度波动的控制方法及hrb400e盘条螺纹钢筋
CN111974797A (zh) * 2020-07-24 2020-11-24 柳州钢铁股份有限公司 表面氧化铁皮厚度达12μm以上的盘条钢筋
CN112404143A (zh) * 2020-10-29 2021-02-26 中天钢铁集团有限公司 一种提高冷镦钢盘条耐锈蚀能力的控制冷却方法
CN112453052A (zh) * 2020-11-24 2021-03-09 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 一种高锰无钒钢筋的新型轧制工艺
CN113373377A (zh) * 2021-05-28 2021-09-10 广西柳钢华创科技研发有限公司 低成本且表面氧化铁皮厚度10μm以上的高速棒材螺纹钢及生产方法
CN114042762A (zh) * 2021-09-13 2022-02-15 阳春新钢铁有限责任公司 一种提高螺纹钢抗锈蚀能力的生产方法
CN114309061A (zh) * 2021-11-24 2022-04-12 盐城市联鑫钢铁有限公司 一种细晶粒热轧钢筋在线控制氧化铁皮结构的技术
CN114453437A (zh) * 2022-01-20 2022-05-10 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种表面无马氏体环热轧钢筋控冷生产方法
CN114643289A (zh) * 2022-03-08 2022-06-21 石横特钢集团有限公司 一种螺纹钢控制冷却工艺方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06287638A (ja) * 1993-04-02 1994-10-11 Toa Steel Co Ltd 耐摩耗性棒鋼の製造方法
EP1029938A2 (en) * 1999-02-18 2000-08-23 Nippon Steel Corporation Rolled steel having few inclusion defects
JP2004052064A (ja) * 2002-07-23 2004-02-19 Jfe Steel Kk 快削鋼の製造方法
CN101012528A (zh) * 2007-01-25 2007-08-08 鞍钢股份有限公司 中薄板坯连铸连轧带钢表面氧化铁皮控制方法
CN101147920A (zh) * 2007-11-06 2008-03-26 攀钢集团攀枝花钢铁研究院 含钒汽车梁用热轧钢板表面氧化铁皮控制方法
CN101235476A (zh) * 2008-01-08 2008-08-06 江苏沙钢集团有限公司 一种热轧盘条表面氧化铁皮的控制技术
CN101386906A (zh) * 2007-09-10 2009-03-18 南京钢铁联合有限公司 含铅易切削钢的轧后冷却工艺
CN101856669A (zh) * 2010-06-02 2010-10-13 东北大学 热轧带钢表面氧化铁皮柔性化控制方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06287638A (ja) * 1993-04-02 1994-10-11 Toa Steel Co Ltd 耐摩耗性棒鋼の製造方法
EP1029938A2 (en) * 1999-02-18 2000-08-23 Nippon Steel Corporation Rolled steel having few inclusion defects
JP2004052064A (ja) * 2002-07-23 2004-02-19 Jfe Steel Kk 快削鋼の製造方法
CN101012528A (zh) * 2007-01-25 2007-08-08 鞍钢股份有限公司 中薄板坯连铸连轧带钢表面氧化铁皮控制方法
CN101386906A (zh) * 2007-09-10 2009-03-18 南京钢铁联合有限公司 含铅易切削钢的轧后冷却工艺
CN101147920A (zh) * 2007-11-06 2008-03-26 攀钢集团攀枝花钢铁研究院 含钒汽车梁用热轧钢板表面氧化铁皮控制方法
CN101235476A (zh) * 2008-01-08 2008-08-06 江苏沙钢集团有限公司 一种热轧盘条表面氧化铁皮的控制技术
CN101856669A (zh) * 2010-06-02 2010-10-13 东北大学 热轧带钢表面氧化铁皮柔性化控制方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
潘燕: "冷却工艺对普碳线材氧化铁皮生成的影响", 《轧钢》 *
赵久长: "热轧带钢表面氧化铁皮控制与消除", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》 *
闫萍: "热轧带钢表面氧化铁皮控制", 《科技创新与应用》 *

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106391734A (zh) * 2016-08-17 2017-02-15 钢铁研究总院 一种用于热轧高强度钢筋的分段阶梯型冷却装置
CN109550794A (zh) * 2018-12-25 2019-04-02 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 一种用于热轧精轧出口温度的前馈控制方法
CN109675941A (zh) * 2018-12-29 2019-04-26 钢铁研究总院 一种热轧微合金化钢筋的冷床控制冷却装置
CN109675941B (zh) * 2018-12-29 2023-10-31 钢铁研究总院 一种热轧微合金化钢筋的冷床控制冷却装置
CN109731932A (zh) * 2019-01-10 2019-05-10 山东莱钢永锋钢铁有限公司 一种钢筋防红锈方法
CN110760757A (zh) * 2019-08-14 2020-02-07 钢铁研究总院 一种热轧钢筋的低成本强化工艺
CN110760757B (zh) * 2019-08-14 2021-12-03 钢铁研究总院 一种热轧钢筋的低成本强化工艺
CN111074152A (zh) * 2019-12-21 2020-04-28 钢铁研究总院 600MPa级高强抗震耐候热轧钢筋分级控制冷却工艺
CN111074152B (zh) * 2019-12-21 2021-12-28 钢铁研究总院 600MPa级高强抗震耐候热轧钢筋分级控制冷却工艺
CN111057836B (zh) * 2019-12-31 2021-03-09 钢铁研究总院 一种高强钢筋冷却路径的控制方法
CN111057836A (zh) * 2019-12-31 2020-04-24 钢铁研究总院 一种高强钢筋冷却路径的控制方法
CN111172357A (zh) * 2020-01-21 2020-05-19 包头钢铁(集团)有限责任公司 一种提高钢轨表面氧化膜中Fe3O4比例的方法
CN111455281B (zh) * 2020-04-17 2021-05-14 柳州钢铁股份有限公司 Hrb400e盘条螺纹钢筋同圈屈服强度波动的控制方法及hrb400e盘条螺纹钢筋
CN111455281A (zh) * 2020-04-17 2020-07-28 柳州钢铁股份有限公司 Hrb400e盘条螺纹钢筋同圈屈服强度波动的控制方法及hrb400e盘条螺纹钢筋
CN111974797A (zh) * 2020-07-24 2020-11-24 柳州钢铁股份有限公司 表面氧化铁皮厚度达12μm以上的盘条钢筋
CN112404143A (zh) * 2020-10-29 2021-02-26 中天钢铁集团有限公司 一种提高冷镦钢盘条耐锈蚀能力的控制冷却方法
CN112404143B (zh) * 2020-10-29 2022-04-08 中天钢铁集团有限公司 一种提高冷镦钢盘条耐锈蚀能力的控制冷却方法
CN112453052A (zh) * 2020-11-24 2021-03-09 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 一种高锰无钒钢筋的新型轧制工艺
CN113373377A (zh) * 2021-05-28 2021-09-10 广西柳钢华创科技研发有限公司 低成本且表面氧化铁皮厚度10μm以上的高速棒材螺纹钢及生产方法
CN114042762A (zh) * 2021-09-13 2022-02-15 阳春新钢铁有限责任公司 一种提高螺纹钢抗锈蚀能力的生产方法
CN114042762B (zh) * 2021-09-13 2023-09-26 阳春新钢铁有限责任公司 一种提高螺纹钢抗锈蚀能力的生产方法
CN114309061A (zh) * 2021-11-24 2022-04-12 盐城市联鑫钢铁有限公司 一种细晶粒热轧钢筋在线控制氧化铁皮结构的技术
CN114453437A (zh) * 2022-01-20 2022-05-10 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种表面无马氏体环热轧钢筋控冷生产方法
CN114453437B (zh) * 2022-01-20 2024-05-24 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种表面无马氏体环热轧钢筋控冷生产方法
CN114643289A (zh) * 2022-03-08 2022-06-21 石横特钢集团有限公司 一种螺纹钢控制冷却工艺方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105583235B (zh) 2017-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105583235A (zh) 热轧钢筋的分段阶梯型冷却控制氧化铁皮结构的方法
CN103962386B (zh) 一种提高热轧中厚板耐蚀性的氧化铁皮控制方法
CN100558504C (zh) 耐低温石油井架输电塔架用无缝异型钢管的制备方法
CN109825774B (zh) 一种贝马奥复相耐磨蚀钢的制备方法
WO2023000584A1 (zh) 一种1000MPa级调质型水电用钢板及其生产方法
CN102392189B (zh) 一种高Cr铁素体不锈钢及其制造方法
CN103205651A (zh) 一种低成本高强度耐磨钢板的在线淬火生产方法
CN101328560B (zh) 一种Ni系无缝钢管及其制造方法
CN103243275A (zh) 一种贝氏体/马氏体/奥氏体复相高强钢的制备方法
CN103643143B (zh) 一种600MPa级绿色热处理高强度钢筋及其加工方法
CN103266269A (zh) 一种hb500级热连轧高强耐磨钢及其生产方法
CN103695765A (zh) 一种高强度高塑性冷轧中锰钢及其制备方法
CN102719757A (zh) 无镍高韧性80公斤级高强钢及其制造方法
CN105369126B (zh) 一种合金钢及其精轧螺纹钢筋的生产方法以及精轧螺纹钢筋
CN109226327A (zh) 一种2.25Cr1Mo0.25V钢大型筒体锻件锻轧结合制造方法
CN102634738A (zh) 一种具有粗糙度保持能力的支承辊及其制造方法
CN101586214A (zh) 高硬度高耐磨粉末冶金高速钢
CN104451437B (zh) 一种高性能大型冷轧辊的制备方法
CN103215491A (zh) 一种利用合金元素配分制备碳硅锰系q&p钢的方法
CN103498103B (zh) 一种高淬透性大直径65MnCr磨球及其制备方法
CN103173681B (zh) 一种用skd-11钢材的冷轧钢工作辊及其生产工艺
CN103028608A (zh) 一种热轧带钢表面氧化铁皮组分和厚度控制方法
CN103556080B (zh) 直接轧制长型材的力学性能控制方法
CN105063305A (zh) 一种高碳耐磨钢板的快冷方法
CN102021293A (zh) 一种Q345q的减量化轧制方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant