CN113564458A - 一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢及其生产方法 - Google Patents

一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢及其生产方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113564458A
CN113564458A CN202110719902.0A CN202110719902A CN113564458A CN 113564458 A CN113564458 A CN 113564458A CN 202110719902 A CN202110719902 A CN 202110719902A CN 113564458 A CN113564458 A CN 113564458A
Authority
CN
China
Prior art keywords
equal
steel
resistant
less
construction
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
CN202110719902.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113564458B (zh
Inventor
李可斌
王云阁
李双江
石晓伟
孟庆勇
卫广运
尹绍江
臧淼
张靖雨
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.)
Tangshan Iron and Steel Group Co Ltd
HBIS Co Ltd Tangshan Branch
HBIS Co Ltd
Original Assignee
Tangshan Iron and Steel Group Co Ltd
HBIS Co Ltd Tangshan Branch
HBIS 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 Tangshan Iron and Steel Group Co Ltd, HBIS Co Ltd Tangshan Branch, HBIS Co Ltd filed Critical Tangshan Iron and Steel Group Co Ltd
Priority to CN202110719902.0A priority Critical patent/CN113564458B/zh
Publication of CN113564458A publication Critical patent/CN113564458A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113564458B publication Critical patent/CN113564458B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/001Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths of specific alloys
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/12Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ
    • B22D11/1206Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ for plastic shaping of strands
    • 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
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/18Hardening; Quenching with or without subsequent tempering
    • 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
    • C21D8/0205Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips of ferrous alloys
    • 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
    • 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
    • C22C38/004Very low carbon steels, i.e. having a carbon content of less than 0,01%
    • 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
    • C22C38/06Ferrous 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
    • C22C38/12Ferrous 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
    • C22C38/14Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing titanium or zirconium
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/92Protection against other undesired influences or dangers
    • E04B1/98Protection against other undesired influences or dangers against vibrations or shocks; against mechanical destruction, e.g. by air-raids
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H9/00Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
    • E04H9/02Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate withstanding earthquake or sinking of ground
    • E04H9/021Bearing, supporting or connecting constructions specially adapted for such buildings
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

本发明公开了一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢及其生产方法,属于冶金技术领域。所述建筑用钢的化学成分组成及质量百分含量为:C:0.005~0.015%,Si≤0.05%,Mn≤0.20%,P≤0.015,S≤0.003%,Als:0.015~0.025%,Nb:0.008~0.015%,Ti:0.010~0.025%,Mo:0.015~0.025%,N≤0.0030%,其余为铁和不可避免的杂质。其生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、轧制、自回火工序。本发明轧后采用自回火方式消除钢板内部应力,钢板具有较低的屈服强度和优良的韧性,高温条件下屈服强度衰减不高于1/4。

Description

一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢及其生产方法
技术领域
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢及其生产方法。
背景技术
低屈服强度建筑用钢主要用于制作抗震用消能阻尼器,利用自身的反复变形吸收地震能量,有效保护主体建筑的安全,并且这些阻尼器构件只是抗侧力构件的一个组成部分,其屈服耗能不会影响结构的承重能力。与其他减震材料相比,具有构造简单、经济耐用、震后更换方便和可靠性强等优点,既可用于新建筑物的抗震,也可用于旧建筑抗震能力的提高。目前采用低屈服强度钢制作的无约束柱、钢剪力墙、各种类型的减震阻尼器和其他抗震设施在以日本为代表的很多国家得到广泛推广,并产生了大量相关的抗震设计技术。
目前,大量被应用的建筑用钢存在明显的耐火性能缺陷,普通钢结构的屈服强度在温度超过350℃时开始下降,温度达到500℃时,会下降到室温屈服强度的一半,温度超过600℃时,钢材会像“面条”一样柔软,将会导致钢材服役性能失效,进而出现建筑毁坏现象。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢及其生产方法,本发明采取的技术方案是:
一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢,其化学成分组成及质量百分含量为:C:0.005~0.015%,Si≤0.05%,Mn≤0.20%,P≤0.015,S≤0.003%,Als:0.015~0.025%,Nb:0.008~0.015%,Ti:0.010~0.025%,Mo:0.015~0.025%,N≤0.0030%,其余为铁和不可避免的杂质。
所述建筑用钢的厚度为20~50mm。
所述建筑用钢室温条件下屈服强度为140~180Mpa,延伸率≥45%;600℃条件下的屈服强度不低于室温强度的3/4。
所述生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、轧制、自回火工序;所述连铸工序采用连铸坯凝固末端重压下技术;所述自回火工序为钢板轧制后在表面温度≥400℃时,下线集中堆垛缓冷进行钢板自回火处理,堆垛高度≥0.6m,钢板表面温度≥200℃的时间不低于2h。
所述冶炼工序包括铁水预处理、顶底复吹转炉初炼、LF精炼和RH精炼步骤;所述铁水预处理步骤,出站铁水中S重量含量≤0.005%;
所述顶底复吹转炉初炼步骤,采用炉后Al脱氧,不使用硅质脱氧剂脱氧;
所述RH精炼步骤,真空度≤160Pa,其中80Pa<真空度≤160Pa的真空时间不少于10min,真空度≤80Pa的真空时间不少于3min。
所述连铸工序,凝固末端压下量25~35mm。
所述加热工序,均热段温度为1200~1250℃。
所述轧制工序,开轧温度≥1050℃,控轧厚度为2-4倍成品厚度,终轧温度为820~850℃,终冷温度为750~780℃。
本发明的化学成分组成及其质量百分含量设计思路为:
C、Si、Mn:C、Si、Mn元素能够提高钢材屈服强度并降低延伸率,因此均控制在较低含量水平,质量百分含量分别为C:0.005-0.015%,Si≤0.05%,Mn≤0.20%。
P、S:一般作为钢中有害元素,对钢材力学性能产生不利影响,需控制在较低含量水平,质量百分含量分别为P≤0.015,S≤0.003%。
Als:Al元素作为重要脱氧元素,酸溶铝质量百分含量控制在0.015-0.025%。
Nb、Mo:Mo是提高钢种耐火性能最有效的元素,能在钢中形成弥散分布的碳化物,同时固溶并强化铁素体基体,从而有效提高高温强度,但Mo元素对钢板常温性能的提升作用不显著。Nb和Mo同时添加产生的高温强化效果要明显改善,Mo容易在NbC第二相质点周围形成偏析层,这种偏析层使NbC第二相在高温下不易聚集长大,提高了高温强度。Nb和Mo的质量百分含量分别为Nb:0.008-0.015%,Mo:0.015-0.025%。
Ti:微量Ti元素可以与钢中的N结合,消除钢中固溶的N原子,质量百分含量为0.010-0.025%。
N:固溶在基体中的N原子够提高钢材屈服强度并降低延伸率,因此需要控制在较低含量水平,质量百分含量≤0.0030%。
本发明在连铸工序采用连铸坯凝固末端重压下技术,有效改善铸坯内部质量。钢板轧制后采用自回火方式进行处理,可免去热处理工序,有效避免能源浪费,降低生产成本。本发明采用合理的成分设计,通过生产工艺创新,钢板成品室温条件下的屈服强度为140~180Mpa,延伸率≥45%;600℃条件下的屈服强度不低于室温强度的3/4。
本发明建筑用钢应用于抗震用效能阻尼器时,在常温条件下具备较低屈服强度和较高延伸率,在高温下其屈服强度衰减不高于1/4,可以有效避免高温条件下钢材服役性能快速失效,从而延缓建筑损坏,为保护生命财产安全提供保证。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步详细的说明。
实施例1
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢厚度为20mm,其化学成分组成及质量百分含量见表1。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、轧制、自回火工序,具体工艺步骤如下所述:
(1)冶炼工序:包括铁水预处理、顶底复吹转炉初炼、LF精炼和RH精炼步骤;铁水预处理步骤,出站铁水中S重量含量0.005%;顶底复吹转炉初炼步骤,采用炉后Al脱氧,不使用硅质脱氧剂脱氧;RH精炼步骤,先在真空度160Pa保持12min,之后在真空度70Pa保持3min。
(2)连铸工序:采用连铸坯凝固末端重压下技术,凝固末端压下量25mm。
(3)加热工序:均热段温度为1200℃。
(4)轧制工序:开轧温度1050℃,控轧厚度为4倍成品厚度,终轧温度为850℃,终冷温度为780℃。
(5)自回火工序:为钢板轧制后在表面温度450℃时,下线集中堆垛缓冷进行钢板自回火处理,堆垛高度0.7m,钢板表面温度≥200℃的时间为2h。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的屈服强度为180MPa,延伸率为50%,600℃条件下的屈服强度为150MPa。
实施例2
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢厚度为50mm,其化学成分组成及质量百分含量见表1。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、轧制、自回火工序,具体工艺步骤如下所述:
(1)冶炼工序:包括铁水预处理、顶底复吹转炉初炼、LF精炼和RH精炼步骤;铁水预处理步骤,出站铁水中S重量含量0.005%;顶底复吹转炉初炼步骤,采用炉后Al脱氧,不使用硅质脱氧剂脱氧;RH精炼步骤,先在真空度155Pa保持10min,之后在真空度80Pa保持3min。
(2)连铸工序:采用连铸坯凝固末端重压下技术,凝固末端压下量35mm。
(3)加热工序:均热段温度为1250℃。
(4)轧制工序:开轧温度1070℃,控轧厚度为2倍成品厚度,终轧温度为820℃,终冷温度为770℃。
(5)自回火工序:为钢板轧制后在表面温度400℃时,下线集中堆垛缓冷进行钢板自回火处理,堆垛高度0.6m,钢板表面温度≥200℃的时间为3h。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的屈服强度为140MPa,延伸率为45%,600℃条件下的屈服强度为115MPa。
实施例3
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢厚度为30mm,其化学成分组成及质量百分含量见表1。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、轧制、自回火工序,具体工艺步骤如下所述:
(1)冶炼工序:包括铁水预处理、顶底复吹转炉初炼、LF精炼和RH精炼步骤;铁水预处理步骤,出站铁水中S重量含量0.004%;顶底复吹转炉初炼步骤,采用炉后Al脱氧,不使用硅质脱氧剂脱氧;RH精炼步骤,先在真空度150Pa保持11min,之后在真空度76Pa保持4min。
(2)连铸工序:采用连铸坯凝固末端重压下技术,凝固末端压下量32mm。
(3)加热工序:均热段温度为1220℃。
(4)轧制工序:开轧温度1060℃,控轧厚度为3.5倍成品厚度,终轧温度为820℃,终冷温度为750℃。
(5)自回火工序:为钢板轧制后在表面温度440℃时,下线集中堆垛缓冷进行钢板自回火处理,堆垛高度0.62m,钢板表面温度≥200℃的时间为2.5h。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的屈服强度为160MPa,延伸率为48%,600℃条件下的屈服强度为120MPa。
实施例4
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢厚度为40mm,其化学成分组成及质量百分含量见表1。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、轧制、自回火工序,具体工艺步骤如下所述:
(1)冶炼工序:包括铁水预处理、顶底复吹转炉初炼、LF精炼和RH精炼步骤;铁水预处理步骤,出站铁水中S重量含量0.005%;顶底复吹转炉初炼步骤,采用炉后Al脱氧,不使用硅质脱氧剂脱氧;RH精炼步骤,先在真空度156Pa保持12min,之后在真空度72Pa保持3min。
(2)连铸工序:采用连铸坯凝固末端重压下技术,凝固末端压下量28mm。
(3)加热工序:均热段温度为1240℃。
(4)轧制工序:开轧温度1065℃,控轧厚度为2.5倍成品厚度,终轧温度为830℃,终冷温度为750℃。
(5)自回火工序:为钢板轧制后在表面温度410℃时,下线集中堆垛缓冷进行钢板自回火处理,堆垛高度0.64m,钢板表面温度≥200℃的时间为2.2h。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的屈服强度为165MPa,延伸率为49%,600℃条件下的屈服强度为135MPa。
实施例5
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢厚度为35mm,其化学成分组成及质量百分含量见表1。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、轧制、自回火工序,具体工艺步骤如下所述:
(1)冶炼工序:包括铁水预处理、顶底复吹转炉初炼、LF精炼和RH精炼步骤;铁水预处理步骤,出站铁水中S重量含量0.005%;顶底复吹转炉初炼步骤,采用炉后Al脱氧,不使用硅质脱氧剂脱氧;RH精炼步骤,先在真空度149Pa保持10min,之后在真空度77Pa保持4min。
(2)连铸工序:采用连铸坯凝固末端重压下技术,凝固末端压下量30mm。
(3)加热工序:均热段温度为1220℃。
(4)轧制工序:开轧温度1055℃,控轧厚度为3倍成品厚度,终轧温度为840℃,终冷温度为760℃。
(5)自回火工序:为钢板轧制后在表面温度415℃时,下线集中堆垛缓冷进行钢板自回火处理,堆垛高度0.63m,钢板表面温度≥200℃的时间为2.6h。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的屈服强度为153MPa,延伸率为46%,600℃条件下的屈服强度为131MPa。
实施例6
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢厚度为48mm,其化学成分组成及质量百分含量见表1。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、轧制、自回火工序,具体工艺步骤如下所述:
(1)冶炼工序:包括铁水预处理、顶底复吹转炉初炼、LF精炼和RH精炼步骤;铁水预处理步骤,出站铁水中S重量含量0.003%;顶底复吹转炉初炼步骤,采用炉后Al脱氧,不使用硅质脱氧剂脱氧;RH精炼步骤,先在真空度154Pa保持14min,之后在真空度76Pa保持5min。
(2)连铸工序:采用连铸坯凝固末端重压下技术,凝固末端压下量26mm。
(3)加热工序:均热段温度为1204℃。
(4)轧制工序:开轧温度1072℃,控轧厚度为3倍成品厚度,终轧温度为826℃,终冷温度为777℃。
(5)自回火工序:为钢板轧制后在表面温度431℃时,下线集中堆垛缓冷进行钢板自回火处理,堆垛高度0.816m,钢板表面温度≥200℃的时间为3.5h。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的屈服强度为156MPa,延伸率为 48%,600℃条件下的屈服强度为122MPa。
实施例7
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢厚度为41mm,其化学成分组成及质量百分含量见表1。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、轧制、自回火工序,具体工艺步骤如下所述:
(1)冶炼工序:包括铁水预处理、顶底复吹转炉初炼、LF精炼和RH精炼步骤;铁水预处理步骤,出站铁水中S重量含量0.003%;顶底复吹转炉初炼步骤,采用炉后Al脱氧,不使用硅质脱氧剂脱氧;RH精炼步骤,先在真空度145Pa保持11min,之后在真空度66Pa保持6min。
(2)连铸工序:采用连铸坯凝固末端重压下技术,凝固末端压下量34mm。
(3)加热工序:均热段温度为1232℃。
(4)轧制工序:开轧温度1067℃,控轧厚度为2.5倍成品厚度,终轧温度为833℃,终冷温度为753℃。
(5)自回火工序:为钢板轧制后在表面温度424℃时,下线集中堆垛缓冷进行钢板自回火处理,堆垛高度0.943m,钢板表面温度≥200℃的时间为3.3h。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的屈服强度为172MPa,延伸率为 46.5%,600℃条件下的屈服强度为132MPa。
实施例8
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢厚度为24mm,其化学成分组成及质量百分含量见表1。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、轧制、自回火工序,具体工艺步骤如下所述:
(1)冶炼工序:包括铁水预处理、顶底复吹转炉初炼、LF精炼和RH精炼步骤;铁水预处理步骤,出站铁水中S重量含量0.002%;顶底复吹转炉初炼步骤,采用炉后Al脱氧,不使用硅质脱氧剂脱氧;RH精炼步骤,先在真空度158Pa保持13min,之后在真空度77Pa保持4.5min。
(2)连铸工序:采用连铸坯凝固末端重压下技术,凝固末端压下量33mm。
(3)加热工序:均热段温度为1212℃。
(4)轧制工序:开轧温度1053℃,控轧厚度为4倍成品厚度,终轧温度为844℃,终冷温度为765℃。
(5)自回火工序:为钢板轧制后在表面温度446℃时,下线集中堆垛缓冷进行钢板自回火处理,堆垛高度0.72m,钢板表面温度≥200℃的时间为4h。
本实施例低屈服强度耐火抗震建筑用钢的屈服强度为164MPa,延伸率为 48%,600℃条件下的屈服强度为125MPa。
表1. 各实施例建筑用钢的化学成分组成及含量(wt%)
Figure DEST_PATH_IMAGE001

Claims (8)

1.一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢,其特征在于,所述建筑用钢的化学成分组成及质量百分含量为:C:0.005~0.015%,Si≤0.05%,Mn≤0.20%,P≤0.015,S≤0.003%,Als:0.015~0.025%,Nb:0.008~0.015%,Ti:0.010~0.025%,Mo:0.015~0.025%,N≤0.0030%,其余为铁和不可避免的杂质。
2.根据权利要求1所述的低屈服强度耐火抗震建筑用钢,其特征在于,所述建筑用钢的厚度为20~50mm。
3.根据权利要求1或2所述的低屈服强度耐火抗震建筑用钢,其特征在于,所述建筑用钢室温条件下屈服强度为140~180Mpa,延伸率≥45%;600℃条件下的屈服强度不低于室温强度的3/4。
4.基于权利要求1-3任一项所述的低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法,其特征在于,所述生产方法包括冶炼、连铸、铸坯加热、轧制、自回火工序;所述连铸工序采用连铸坯凝固末端重压下技术;所述自回火工序为钢板轧制后在表面温度≥400℃时,下线集中堆垛缓冷进行钢板自回火处理,堆垛高度≥0.6m,钢板表面温度≥200℃的时间不低于2h。
5.根据权利要求4所述的低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法,其特征在于,所述冶炼工序包括铁水预处理、顶底复吹转炉初炼、LF精炼和RH精炼步骤;所述铁水预处理步骤,出站铁水中S重量含量≤0.005%;
所述顶底复吹转炉初炼步骤,采用炉后Al脱氧,不使用硅质脱氧剂脱氧;
所述RH精炼步骤,真空度≤160Pa,其中80Pa<真空度≤160Pa的真空时间不少于10min,真空度≤80Pa的真空时间不少于3min。
6.根据权利要求5所述的低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法,其特征在于,所述连铸工序,凝固末端压下量25~35mm。
7.根据权利要求6所述的低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法,其特征在于,所述加热工序,均热段温度为1200~1250℃。
8.根据权利要求4-7任一项所述的低屈服强度耐火抗震建筑用钢的生产方法,其特征在于,所述轧制工序,开轧温度≥1050℃,控轧厚度为2-4倍成品厚度,终轧温度为820~850℃,终冷温度为750~780℃。
CN202110719902.0A 2021-06-28 2021-06-28 一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢及其生产方法 Active CN113564458B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110719902.0A CN113564458B (zh) 2021-06-28 2021-06-28 一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢及其生产方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110719902.0A CN113564458B (zh) 2021-06-28 2021-06-28 一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢及其生产方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113564458A true CN113564458A (zh) 2021-10-29
CN113564458B CN113564458B (zh) 2022-08-09

Family

ID=78162978

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110719902.0A Active CN113564458B (zh) 2021-06-28 2021-06-28 一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢及其生产方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113564458B (zh)

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0617124A (ja) * 1991-03-29 1994-01-25 Nisshin Steel Co Ltd 耐火用高張力溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法
JP2002173733A (ja) * 2000-09-28 2002-06-21 Nippon Steel Corp 800℃高温耐火建築構造用鋼およびその製造方法
JP2003221642A (ja) * 2001-11-26 2003-08-08 Jfe Engineering Kk 建築用耐火鋼材およびその製造方法
JP2008248290A (ja) * 2007-03-29 2008-10-16 Nippon Steel Corp 靭性に優れたダンパー用低降伏点鋼およびその製造方法
CN101392350A (zh) * 2007-09-18 2009-03-25 宝山钢铁股份有限公司 一种极低屈服点钢板及其制造方法
CN101775535A (zh) * 2009-01-13 2010-07-14 宝山钢铁股份有限公司 160MPa级抗震用低屈服强度钢、钢板及其制造方法
CN101775541A (zh) * 2010-03-09 2010-07-14 武汉钢铁(集团)公司 屈服强度160MPa级抗震建筑钢及其生产方法
CN101845589A (zh) * 2009-03-26 2010-09-29 宝山钢铁股份有限公司 一种极低屈服点钢板及其制造方法
CN101906585A (zh) * 2009-06-08 2010-12-08 鞍钢股份有限公司 一种高性能建筑结构用耐火钢板及其制造方法
JP2013044027A (ja) * 2011-08-25 2013-03-04 Jfe Steel Corp 耐火鋼材およびその製造方法
CN102952994A (zh) * 2011-08-25 2013-03-06 宝山钢铁股份有限公司 耐火抗震建筑用钢及其生产方法
CN103147001A (zh) * 2013-02-22 2013-06-12 武汉钢铁(集团)公司 一种耐火的船体结构用钢及其生产方法
CN103882300A (zh) * 2012-12-21 2014-06-25 鞍钢股份有限公司 一种160MPa高性能建筑结构用软钢及其制造方法

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0617124A (ja) * 1991-03-29 1994-01-25 Nisshin Steel Co Ltd 耐火用高張力溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法
JP2002173733A (ja) * 2000-09-28 2002-06-21 Nippon Steel Corp 800℃高温耐火建築構造用鋼およびその製造方法
JP2003221642A (ja) * 2001-11-26 2003-08-08 Jfe Engineering Kk 建築用耐火鋼材およびその製造方法
JP2008248290A (ja) * 2007-03-29 2008-10-16 Nippon Steel Corp 靭性に優れたダンパー用低降伏点鋼およびその製造方法
CN101392350A (zh) * 2007-09-18 2009-03-25 宝山钢铁股份有限公司 一种极低屈服点钢板及其制造方法
CN101775535A (zh) * 2009-01-13 2010-07-14 宝山钢铁股份有限公司 160MPa级抗震用低屈服强度钢、钢板及其制造方法
CN101845589A (zh) * 2009-03-26 2010-09-29 宝山钢铁股份有限公司 一种极低屈服点钢板及其制造方法
CN101906585A (zh) * 2009-06-08 2010-12-08 鞍钢股份有限公司 一种高性能建筑结构用耐火钢板及其制造方法
CN101775541A (zh) * 2010-03-09 2010-07-14 武汉钢铁(集团)公司 屈服强度160MPa级抗震建筑钢及其生产方法
JP2013044027A (ja) * 2011-08-25 2013-03-04 Jfe Steel Corp 耐火鋼材およびその製造方法
CN102952994A (zh) * 2011-08-25 2013-03-06 宝山钢铁股份有限公司 耐火抗震建筑用钢及其生产方法
CN103882300A (zh) * 2012-12-21 2014-06-25 鞍钢股份有限公司 一种160MPa高性能建筑结构用软钢及其制造方法
CN103147001A (zh) * 2013-02-22 2013-06-12 武汉钢铁(集团)公司 一种耐火的船体结构用钢及其生产方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
陈振业等: "160MPa级建筑抗震用极低屈服点钢板的开发", 《钢铁钒钛》 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113564458B (zh) 2022-08-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101736202B (zh) 一种耐硫酸露点腐蚀钢及其制备方法
JP7267430B2 (ja) 鋼板の調製方法
CN102400043B (zh) 一种大厚度海洋工程用钢板
CN108342662B (zh) 一种屈服强度550MPa级高强度耐候钢
CN110616376B (zh) 具有优异低周疲劳性能的Fe-Mn-Si-Ni-Cu弹塑性阻尼钢及其制造方法
CN111057812A (zh) 抗拉强度600MPa级高韧性耐火耐腐蚀钢及其制造方法
CN110846577A (zh) 690MPa级高强度低屈强比中锰钢中厚钢及制造方法
CN111926234B (zh) 一种基于连铸坯单机架生产具有优良厚度方向性能的超厚高强建筑用钢板的生产方法
CN109266973B (zh) Fe-Mn-Si-Ni-C系弹塑性阻尼钢及其制造方法与应用
CN114645183A (zh) 一种高韧性低屈强比低合金高强度钢板的生产方法
CN112501500A (zh) 一种100mm特厚规格屈服强度345MPa级抗震耐火钢及其制备方法
CN113564458B (zh) 一种低屈服强度耐火抗震建筑用钢及其生产方法
CN110983158B (zh) 一种550MPa级中锰钢板及制造方法
KR20110076148A (ko) 내식성 및 충격인성이 우수한 열연강판 및 그 제조방법
CN115537658A (zh) 一种具有良好耐磨性能高锰钢及生产方法
CN112593155B (zh) 一种高强度建筑结构用抗震耐火耐候钢板及制备方法
CN112501515B (zh) 一种1300MPa级高强高塑低成本热轧钢
CN110004358B (zh) 一种低Pcm值大厚度易焊接海工钢板及其生产方法
KR102155431B1 (ko) 형강 및 그 제조 방법
CN115074639A (zh) 一种抗拉强度600MPa级汽车大梁用热轧钢板
CN111778450A (zh) 一种800MPa工程机械用中锰中厚钢及其制造方法
CN104313512A (zh) 一种钢筋混凝土用高强度钢筋及其制造方法
CN109957706B (zh) 一种325MPa桥梁防落粱用圆钢及其制造方法
CN112501503B (zh) 一种抗拉强度1180MPa级高塑性热轧带钢及其生产方法
CN115772634B (zh) 一种含Cr正火态核电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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant