CN105821334B - 在宽厚板轧机上生产4mm厚Q345DE钢板的方法 - Google Patents
在宽厚板轧机上生产4mm厚Q345DE钢板的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105821334B CN105821334B CN201610374141.9A CN201610374141A CN105821334B CN 105821334 B CN105821334 B CN 105821334B CN 201610374141 A CN201610374141 A CN 201610374141A CN 105821334 B CN105821334 B CN 105821334B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- thickness
- wide
- heavy plate
- blank
- q345de
- 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.)
- Active
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B1/00—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
- B21B1/38—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling sheets of limited length, e.g. folded sheets, superimposed sheets, pack rolling
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B47/00—Auxiliary arrangements, devices or methods in connection with rolling of multi-layer sheets of metal
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B47/00—Auxiliary arrangements, devices or methods in connection with rolling of multi-layer sheets of metal
- B21B47/04—Auxiliary arrangements, devices or methods in connection with rolling of multi-layer sheets of metal for separating layers after rolling
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/001—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/02—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/04—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/06—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/08—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing nickel
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/12—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium, or niobium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/14—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing titanium or zirconium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/16—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing copper
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B1/00—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
- B21B1/38—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling sheets of limited length, e.g. folded sheets, superimposed sheets, pack rolling
- B21B2001/386—Plates
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Metal Rolling (AREA)
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Abstract
本发明涉及在宽厚板轧机上生产4mm厚低合金高强度Q345DE钢板的方法,工艺路径:选料‑开坯加热‑除鳞‑开坯轧制‑冷却‑初轧坯精整(包括检验、分断)‑复合焊接(复合坯)‑检验‑入库;复合坯再经加热‑除鳞‑轧制(成品轧制)‑冷却‑精整(包括钢板上下分开的切割)‑外观检验‑取样‑理化检验‑判定‑入库。通过选用合理的Q345DE化学成分坯料,科学选择轧件厚度和长度,将坯料复合焊接,经加热、轧制、精整、检查和检验,生产的钢板成品厚度为4.0mm;产品性能、尺寸、表面质量完全能满足GB/T1591产品标准要求。该产品可填补国内外3m及以上宽厚板轧机不能轧制薄规格低合金钢板产品的空白。
Description
技术领域
本发明属于钢板轧制技术领域,具体涉及一种在宽厚板轧机上生产薄规格低合金高强度Q345DE的方法。
背景技术
3米(含)以上宽厚板轧机主要生产8mm以上厚度规格钢板,而8mm以下的薄规格钢板通常在热连轧机组上轧制,并经过开平处理后获得。对于低合金高强度钢板及特殊用途的专用板如船用板、压力容器用板等后期焊接操作较多,钢板要求多为平板。因卷板在开平后板形难以得到保证;且卷板宽度较窄,存在后期焊接操作量大、成本高的难题。
当前,国内外宽厚板轧钢企业,轧机设计的钢板轧制厚度极限规格为6mm,尤其是5mm及以下厚度规格的中板,已超出国内外宽厚板轧机生产能力的极限;该厚度钢板产品轧制困难,轧制过程中极易出现浪形、镰刀弯、刮框、轧废等问题,生产事故率高,难形成批量生产。
本发明的目的是为宽厚板轧钢企业,扩大生产品种规格,满足薄规格低合金高强度钢板的市场需求;降低操作(设备)事故,提高薄规格产品轧制成材率,降低生产成本,具有可以形成不同厚度规格钢板批量生产的能力。解决宽厚板轧机不能轧制薄规格产品的难题,同时保障所生产薄规格产品的生产质量。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术提供一种在宽厚板轧机上生产薄规格的低合金高强度Q345DE钢板的方法。通过设计合理的Q345DE化学成分坯料,科学选择轧件的厚度和长度,将坯料复合焊接,经加热、轧制、精整、检查和检验,生产厚度达4mm的薄规格Q345DE钢板;其产品性能、尺寸、表面质量完全能满足GB/T1591产品标准要求。该产品可填补国内外3m及以上宽厚板轧机不能轧制薄规格低合金高强度Q345DE钢板产品的生产空白。
本发明解决上述问题所采用的技术方案为:在宽厚板轧机上生产4mm厚Q345DE钢板的方法,其特征在于:以150-370mmQ345DE连铸坯料为原料,经开坯加热,在宽厚板轧机上开坯轧制成55-70mm厚的初轧坯,初轧坯经冷却、下线,按YB/T2012检验、合格入库。
将合格的初轧坯适应性切割分断,切割长度为:轧制成品厚度×成品轧件长度÷初轧坯厚度+板头尾剪切和取样长度,将两块切割初轧坯上下叠加焊接复合,得到110-140mm厚的复合坯,将复合坯加热至轧制工艺要求的开轧温度,再经宽厚板轧机轧制7-13道次,轧至复合坯的目标厚度8.0-8.2 mm,之后坯料经热矫直机矫直、冷床冷却、长度定尺剪切、下线转入切割区,长度方向切40-50mm边,边切完成后将上下板分开得到两张公称厚度为4.0-4.1 mm厚的钢板。
后续再按该牌号钢板工艺要求的工序进行温矫、冷却、下线,按产品标准GB/T1591进行外观质量检验、取样、理化检验,根据检查和检验结果判定、入库。
主要步骤的具体操作如下:
一、选料
选择合理的坯料,以厚度150-370mm的Q345DE连铸坯为原料坯,其碳当量≤0.41%,连铸坯的化学成分按质量百分比计为:C:0.09~0.13%,Si:0.15~0.40%,Mn:1.00~1.50%,P:≤0.015%,S:≤0.010%,Nb:0.01~0.03%,Ti:0.01~0.02%,Cr:≤0.30%,Mo:≤0.30%,Ni:≤0.30%,Cu:≤0.30%,Al:0.02~0.04%,V:≤0.30%, N:≤0.005%,余量为铁及不可避免的杂质元素。
二、加热与轧制
1、开坯加热
加热工艺:预热段温度600~900℃、加热段温度1050~1180℃、均热段温度1190~1280℃;加热时间≥8Hmin/mm,H为坯料厚度,单位mm;将符合加热工艺的坯料出炉。
2、开坯轧制
是将经过除鳞的坯料送至宽厚板轧机上,轧机轧制5-13道次,达到计划目标厚度55-70 mm的初轧坯,轧制厚度允许公差±1.5mm,经冷床冷却、下线。
3、初轧坯精整
按YB/T2012标准外观质量检查,符合标准的入库,待分断切割;上述生产出的坯料即为初轧坯。按生产计划尺寸要求,对初轧坯分断。其同尺寸二块坯上下复合焊接。焊接后的坯厚度为110-140mm,复合焊接质量应规范达标。
4、复合坯加热
将复合坯送入加热炉,复合坯加热的加热工艺:预热段温600~900℃、加热段温度1050~1180℃、均热段温度1190~1280℃;加热时间≥8Hmin/mm,H为坯料厚度,单位mm;将符合加热工艺的坯料出炉。
5、成品轧制
于宽厚板轧机上,轧制7-13道次,轧至复合坯的目标厚度8.0-8.2 mm。
三、精整
将轧制所得成品钢板,按长度方向火焰切除40-50mm板边,板边切后将上下板分开,分为两张公称厚度4.0mm左右的钢板,后续再按该牌号钢板工艺要求的工序进行,温矫、冷却、下线。
四、检查与检验
将精整下线的Q345DE钢板,按产品标准GB/T1591进行外观质量检查、取样;试样送理化室,按产品标准GB/T1591理化检验、根据检查和检验结果判定、入库。成品4.0×3200×10000mmQ345DE钢板,其产品性能、尺寸、表面质量完全能满足GB/T16270产品标准要求。
与现有技术相比,本发明的优点在于:提供了一种在宽厚板轧机(3m及以上)上生产薄规格(4mm厚)Q345DE钢板的方法,使宽厚板轧钢企业得以扩大薄规格钢板的轧制生产,满足市埸要求;降低操作(设备)事故,提高产品成材率,降低生产成本,具有可以形成批量生产的能力。解决了宽厚板轧机不能生产薄规格产品的技术难题,产品质量有保障。
具体实施方式
在宽厚板轧机上生产4mm厚高强度Q345DE钢板的方法,工艺路径:选料-开坯加热-除鳞-开坯轧制-冷却-初轧坯精整(包括检验、分断)-复合焊接(复合坯)-检验-入库;复合坯再经加热-除鳞-轧制(成品轧制)-冷却-精整(包括钢板上下分开的切割)-精整-外观检验-取样-理化检验-判定-入库。具体步骤如下:
一、选料
选择合理的坯料,以厚度150-370mm的Q345DE连铸坯为原料坯,其碳当量0.30~0.41%,连铸坯的化学成分按质量百分比计为:C:0.09~0.13%,Si:0.15~0.40%,Mn:1.00~1.50%,P:≤0.015%,S:≤0.010%,Nb:0.01~0.03%,Ti:0.01~0.02%,Cr:≤0.30%,Mo:≤0.30%,Ni:≤0.30%,Cu:≤0.30%,Al:0.02~0.04%,V:≤0.30%, N:≤0.005%,余量为铁及不可避免的杂质元素。
或者选55-75mm初轧坯:表面质量、外形、尺寸及其尺寸公差等按YB/T2012检验;符合YB/T2012要求的坯料为合格料可作为初轧坯直接入库。合格坯料具体长宽尺寸,根据客户下达的产品尺寸确定,原则上轧件成品长度小于或等于45米;宽度以宽厚板轧机生产能力为准。
二、加热与轧制
1、开坯加热
加热工艺:预热段温度600~900℃、加热段温度1050~1180℃、均热段温度1190~1280℃;加热时间≥8Hmin/mm,H为坯料厚度,单位mm;将符合加热工艺的坯料出炉。
2、开坯轧制
是将经过除鳞的坯料送至宽厚板轧机上,轧机轧制5-13道次,达到计划目标厚度55-70 mm的初轧坯,轧制厚度允许公差±1.5mm,经冷床冷却、下线。
3、初轧坯精整
按YB/T2012标准外观质量检查,符合标准的入库,待分断切割;上述生产出的坯料即为初轧坯。按生产计划尺寸要求,对初轧坯分断。其同尺寸二块坯上下复合焊接。焊接后的坯厚度为110-140mm,复合焊接质量应规范达标。
4、复合坯加热
将复合坯送入加热炉,复合坯加热的加热工艺:预热段温600~900℃、加热段温度1050~1180℃、均热段温度1190~1280℃;加热时间≥8Hmin/mm,H为坯料厚度,单位mm;将符合加热工艺的坯料出炉。
5、成品轧制
于宽厚板轧机上,轧制7-13道次,轧至复合坯的目标厚度8.0-8.2 mm。
三、精整
将轧制所得成品钢板,按长度方向火焰切除40-50mm板边,板边切后将上下板分开,分为两张公称厚度4.0mm左右的钢板,后续再按该牌号钢板工艺要求的工序进行,温矫、冷却、下线。
四、检查与检验
将精整下线的Q345DE钢板,按产品标准GB/T1591进行外观质量检查、取样;试样送理化室,按产品标准GB/T1591理化检验、根据检查和检验结果判定、入库。成品4.0×3200×10000mmQ345DE钢板,其产品性能、尺寸、表面质量完全能满足GB/T16270产品标准要求。
通过选用合理的Q345DE化学成分坯料,科学选择轧件厚度和长度,将坯料复合焊接,经加热、轧制、精整、检查和检验,生产成品厚度4.0mmQ345DE钢板;其产品性能、尺寸、表面质量完全能满足GB/T1591产品标准要求。该产品可填补国内外3m以上宽厚板轧机不能轧制薄规格厚度低合金钢板产品的空白。
除上述实施例外,本发明还包括有其他实施方式,凡采用等同变换或者等效替换方式形成的技术方案,均应落入本发明权利要求的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种在宽厚板轧机上生产4mm厚Q345DE钢板的方法,其特征在于:以150-370mmQ345DE连铸坯料为原料,经开坯加热,在宽厚板轧机上开坯轧制成55-70mm厚的初轧坯,初轧坯经冷却、下线,按YB/T2012检验、合格入库;
将合格的初轧坯适应性切割分断,将两块切割初轧坯上下叠加焊接复合,得到110-140mm厚的复合坯,将复合坯加热至轧制工艺要求的开轧温度,再经宽厚板轧机轧制7-13道次,轧至复合坯的目标厚度8.0-8.2 mm,之后坯料经热矫直机矫直、冷床冷却、长度定尺剪切、下线转入切割区,长度方向切40-50mm边,边切完成后将上下板分开得到两张公称厚度为4.0-4.1 mm厚的钢板;
后续再按该牌号钢板工艺要求的工序进行温矫、冷却、下线,按产品标准GB/T1591进行外观质量检验、取样、理化检验,根据检查和检验结果判定、入库;
厚度150-370mm的Q345DE连铸坯其碳当量≤0.41%,连铸坯的化学成分按质量百分比计为:C:0.09~0.13%,Si:0.15~0.40%,Mn:1.00~1.50%,P:≤0.015%,S:≤0.010%,Nb:0.01~0.03%,Ti:0.01~0.02%,Cr:≤0.30%,Mo:≤0.30%,Ni:≤0.30%,Cu:≤0.30%,Al:0.02~0.04%,V:≤0.30%, N:≤0.005%,余量为铁及不可避免的杂质元素。
2.根据权利要求1所述的在宽厚板轧机上生产4mm厚Q345DE钢板的方法,其特征在于:所述开坯加热的工艺:预热段温度600~900℃、加热段温度1050~1180℃、均热段温度1190~1280℃;加热时间≥8Hmin/mm,H为坯料厚度,单位mm;将符合加热工艺的坯料出炉。
3.根据权利要求1所述的在宽厚板轧机上生产4mm厚Q345DE钢板的方法,其特征在于:开坯轧制是将经过除鳞的坯料送至宽厚板轧机上,轧机轧制5-13道次达到计划目标厚度55-70 mm的初轧坯,轧制厚度允许公差±1.5mm,经冷床冷却、下线。
4.根据权利要求1所述的在宽厚板轧机上生产4mm厚Q345DE钢板的方法,其特征在于:复合坯加热的加热工艺:预热段温度600~900℃、加热段温度1050~1180℃、均热段温度1190~1280℃;加热时间≥8Hmin/mm,H为坯料厚度,单位mm;将符合加热工艺的坯料出炉。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610374141.9A CN105821334B (zh) | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 在宽厚板轧机上生产4mm厚Q345DE钢板的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610374141.9A CN105821334B (zh) | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 在宽厚板轧机上生产4mm厚Q345DE钢板的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105821334A CN105821334A (zh) | 2016-08-03 |
CN105821334B true CN105821334B (zh) | 2017-10-27 |
Family
ID=56531616
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610374141.9A Active CN105821334B (zh) | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 在宽厚板轧机上生产4mm厚Q345DE钢板的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105821334B (zh) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111482457B (zh) * | 2020-04-08 | 2022-02-15 | 鞍钢股份有限公司 | 一种高碳钢叠轧坯的薄材轧制方法 |
CN111876664B (zh) * | 2020-06-19 | 2022-04-12 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 一种50CrVA热轧弹簧宽钢板的制造方法 |
CN113249644B (zh) * | 2021-03-24 | 2022-07-29 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 一种薄规格nm450钢板及其制造方法 |
CN114525453A (zh) * | 2022-02-16 | 2022-05-24 | 南京钢铁股份有限公司 | 一种薄规格桥梁用钢及其生产方法 |
CN114517272A (zh) * | 2022-02-16 | 2022-05-20 | 南京钢铁股份有限公司 | 一种薄规格合金钢及其生产方法 |
CN115430720A (zh) * | 2022-09-29 | 2022-12-06 | 南京钢铁股份有限公司 | 一种提高q245r中厚板容器钢轧制效率的方法 |
CN115990746B (zh) * | 2023-03-22 | 2023-06-06 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 超薄超宽钢板及其生产方法 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH04266402A (ja) * | 1991-02-20 | 1992-09-22 | Nippon Steel Corp | 板厚中心部の溶接部靱性に優れた極厚鋼板の製造法 |
JP5095958B2 (ja) * | 2006-06-01 | 2012-12-12 | 本田技研工業株式会社 | 高強度鋼板およびその製造方法 |
CN102764962B (zh) * | 2012-07-27 | 2015-04-08 | 济钢集团有限公司 | 一种离岸风电塔筒用大单重厚钢板制造工艺方法 |
CN104551673B (zh) * | 2014-12-23 | 2017-09-12 | 山东钢铁股份有限公司 | 一种叠轧生产超薄规格宽幅中板的方法 |
-
2016
- 2016-05-31 CN CN201610374141.9A patent/CN105821334B/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105821334A (zh) | 2016-08-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105821334B (zh) | 在宽厚板轧机上生产4mm厚Q345DE钢板的方法 | |
CN105921514B (zh) | 在宽厚板轧机上生产4mm厚高强度Q690D钢板的方法 | |
CN104525560B (zh) | 普碳钢/含Nb钢20‑30mm中厚板麻面的有效控制方法 | |
CN102247985B (zh) | 一种极限规格搅拌罐用钢热轧生产方法 | |
CN104551673B (zh) | 一种叠轧生产超薄规格宽幅中板的方法 | |
CN104775060B (zh) | 一种铝合金连铸连轧坯的生产及热处理方法 | |
CN101649406B (zh) | 高强度铝合金板及其生产方法 | |
CN100532011C (zh) | 双辊连铸镁合金薄板的控轧方法及装置 | |
CN106312454B (zh) | 多单元同质金属叠锻生产主轴锻件的方法 | |
CN104060132A (zh) | 一种新型铝合金及连续铸轧制造高深冲性铝箔的方法 | |
CN106987773A (zh) | 一种高强钢板及其板形控制方法 | |
CN103469106B (zh) | 直接用连铸坯生产大厚度齿条钢板及其制造方法 | |
CN102825065B (zh) | 宽薄规格钢板的轧制方法 | |
CN107177778B (zh) | 屈服强度460MPa级薄钢板及其板形控制方法 | |
CN106734318A (zh) | 一种Ti2AlNb合金宽幅薄板的加工方法 | |
CN100378237C (zh) | 航空用铝合金变断面板材的制备方法 | |
CN101745794A (zh) | 一种无取向高牌号硅钢制备技术 | |
CN105414181B (zh) | 一种纯锆宽幅薄板的加工方法 | |
CN108754321A (zh) | 一种特厚正火高强度压力容器钢板及其生产方法 | |
CN108356088A (zh) | 一种纯钛大规格板材的生产加工方法 | |
CN103599928B (zh) | 一种炉卷轧机轧制专用管线钢的生产方法 | |
CN104593696A (zh) | 一种电站锅炉用耐热钢板及其制造方法 | |
CN105032974A (zh) | 锆及锆合金带卷的生产方法 | |
CN108580554A (zh) | 一种薄板的生产方法 | |
CN115739993B (zh) | 一种宽幅钛合金板的制备方法 |
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 |