CN114752860A - 一种高止裂性e51厚钢板的生产方法 - Google Patents

一种高止裂性e51厚钢板的生产方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114752860A
CN114752860A CN202210460834.5A CN202210460834A CN114752860A CN 114752860 A CN114752860 A CN 114752860A CN 202210460834 A CN202210460834 A CN 202210460834A CN 114752860 A CN114752860 A CN 114752860A
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
rolling
cooling
equal
less
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
CN202210460834.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114752860B (zh
Inventor
张勇伟
周文浩
高海亮
刘海浪
白星
欧阳藩
刘琴
邓汉
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.)
Hunan Valin Xiangtan Iron and Steel Co Ltd
Original Assignee
Hunan Valin Xiangtan Iron and 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 Hunan Valin Xiangtan Iron and Steel Co Ltd filed Critical Hunan Valin Xiangtan Iron and Steel Co Ltd
Priority to CN202210460834.5A priority Critical patent/CN114752860B/zh
Publication of CN114752860A publication Critical patent/CN114752860A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114752860B publication Critical patent/CN114752860B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B1/00Metal-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
    • B21B1/22Metal-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 plates, strips, bands or sheets of indefinite length
    • 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
    • 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
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/004Heat treatment of ferrous alloys containing Cr and Ni
    • 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
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/005Heat treatment of ferrous alloys containing Mn
    • 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
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/008Heat treatment of ferrous alloys containing Si
    • 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
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/0081Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for slabs; for billets
    • 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
    • C22C38/001Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
    • 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
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/42Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with copper
    • 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
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/48Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel 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
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/50Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel 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
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/58Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel 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
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/002Bainite
    • 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
    • C21D2211/005Ferrite
    • 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)
  • 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止裂性E51厚钢板的生产方法,钢的化学组成质量百分比为C=0.03~0.05、Si=0.10~0.30、Mn=1.80~1.90、P≤0.008、S≤0.002、Alt=0.020~0.050、Ni=0.90~1.00、Cu=0.20~0.30、Cr=0.10~0.20、Nb=0.030~0.040、Ti=0.015~0.020、N≤0.0060;其它为Fe和残留元素;工艺流程为转炉冶炼→精炼→连铸→板坯加热→第一次轧制→快冷→再加热→控制轧制→控制冷却→精整→性能检验。本发明生产50~100mm的产品实物质量各项性能优良,板上屈服富余量在20Mpa以上,抗拉富余量在30~100Mpa,‑60℃低温冲击功值180J以上、止裂性Kca(‑10℃)值6000N/mm3/2以上和表面平直度良好的E51厚钢板。

Description

一种高止裂性E51厚钢板的生产方法
技术领域
本发明属于冶金技术领域,涉及到一种高止裂性E51厚钢板的轧制生产方法。
背景技术
海上运输业蓬勃发展,集装箱船作为货物贸易的主要运输工具,逐步向着大型化和超大型的方向发展,集装箱船甲板上部结构承载负荷也越来越大。国际上从20世纪90年代开始研发止裂性钢板,2008年成功开发出一种新型高拉力强化钢,并首次在日本造船厂使用这种钢板。2013年,国际船舶联合会(IACS)专门针对大型集装箱船板关键部位制定了集装箱船用钢板标准,并将ESSO试验和双重拉伸等脆性断裂试验列为检验钢板止裂性能的方法,目前24000TEU超大型集装箱船已使用。
为保证船舶的安全,关键部位如主甲板、舷顶列板、舱口围板等处要求高强度、高韧性及高止裂性能,舱口围板厚度达到95mm,并有望向30000TEU的超级集装箱发展,需要更大厚度或更高强度的止裂钢板。
发明内容
本发明的目的在于提供一种厚度50~100mm高止裂性厚钢板E51的生产方法。
发明的技术方案:
一种高止裂性E51厚钢板的生产方法,钢的化学组成质量百分比为C=0.03~0.05、Si=0.10~0.30、Mn=1.80~1.90、P≤0.008、S≤0.002、Alt=0.020~0.050、Ni=0.90~1.00、Cu=0.20~0.30、Cr=0.10~0.20、Nb=0.030~0.040、Ti=0.015~0.020、N≤0.0060;其它为Fe和残留元素;包括如下工艺步骤:
(1)冶炼:按照化学成分要求冶炼400mm厚度铸坯,连铸实行全程保护浇铸,浇注温度按液相线温度+ (6-15℃)低过热度控制,凝固末端轻压下结合浇注末端重压下技术,总压下量≥20mm;板坯下线堆冷至室温;
(2)板坯加热:板坯采用步进炉进行低温加热,温度控制在T~T+50℃,加热时间350~450min,其中均热段时间不少于30min;
(3)第一次轧制:采用双机架四辊可逆式轧机,高压水除鳞后粗轧空过,空冷待温至未再结晶温度≤Tnr-20℃,钢板采用低温大压下轧制,道次压下量≥30mm,目标厚度220~300mm;轧制完成后经过预矫直机矫直后进入快速冷却设备Muplic采用摆动模式冷却200s至300℃以下,保留细化的晶粒组织;
(4)再加热:将第一次轧制后板坯进行超低温加热,发挥第一次轧制的细化晶粒组织对再热奥氏体的细化作用,温度控制在900~930℃,加热时间250~350min,其中均热段时间不少于30min;
(5)控制轧制:高压水除鳞后,空冷待温至≤Tnr-20℃粗轧机开始轧制,中间坯轧制至100~200mm,中间坯厚度与成品厚度比≥1.5;中间坯空冷,精轧机开始轧制温度≤Ar3-20℃,终轧温度640~680℃;
(6)控制冷却:使用预矫直保证板形平直度;超快冷Muplic冷却水温≤32℃,开冷温度630~670℃,冷却速率5~10℃/s,返红温度370~430℃。
步骤(2)中,T为固溶温度,T=-6770÷{-2.26+log10×[Nb×(C+12÷14×N)] }-273
步骤(3)中,Tnr为再结晶温度, Tnr=877+464×C+870×Ti+363×Al-357×Si+6445×(Nb×0.80)-644×[Sqrt(Nb×0.80)]+[732×V-230×(Sqrt(V)]
步骤(5)中,Ar3为相变温度,Ar3={1670-558×[C+(Mn+Mo)÷3.875+Cu÷15.5+Cr÷20.67+Ni÷5.636 ]+16×[ (H÷25.4)-0.315 ]-32}×5÷9,其中元素符号表示此元素的质量百分比,单位为%;H表示成品钢板的厚度,单位为mm。
发明原理:
C:碳元素在合金钢中,常与其它合金元素形成碳化物,在室温或较低温度下能起到强化作用。低C含量对韧性、止裂性和焊接性都有决定性作用,同时结合强度要求,控制C含量控制在0.03~0.05%的窄成分范围;
Si:以固溶体形式存在于铁素体和奥氏体中,提高铁素体和奥氏体的强度和硬度,造成钢韧性下降,本发明Si含量控制在0.20~0.30%。
Mn、Ni :淬透性元素,对提高钢板的强度和韧性均有利, 其含量控制在较高水平。
Nb、Ti:碳氮化固溶元素,加热过程中稳定原始奥氏体晶粒度,抑制轧制过程中的动态和静态再结晶,抑制再结晶后晶粒长大细化晶粒,冷却过程中析出强化提高强度。
P、S:为有害元素,应尽量降低,上限控制P≤0.008%、S≤0.002%。
Cr、Cu:提高强度,凝固过程中没有成分的偏析,适量添加时对韧性没有明显的影响,为保证强度富裕量,适量添加。
本发明采用TMCP工艺生产50-100mm大厚度的止裂钢板E51,低C含量成分设计是低温韧性和焊接性能的保证,细化的晶粒、以针状铁素体为主的显微组织,高的位错密度和晶界面积在保证强度的同时具有良好的低温韧性,有效的阻止裂纹的扩展。大厚度钢板保证压缩比采用400mm铸坯,低温加热工艺充分固溶微合金元素的同时防止原始奥氏体长大。轧制过程避免在再结晶过程轧制,因再结晶生成的再结晶晶粒,比未再结晶晶粒软,在后续的轧制中再结晶晶粒畸变集中难以消除。第一次轧制采用未再结晶区的低温大压下技术均匀细化的晶粒度,通过快速冷却得到细小的晶粒度。超低温再加热,在均匀奥氏体的同时防止奥氏体长大,二阶段轧制,第一阶段在未再结晶区轧制,第二阶段在两相区轧制,充分细化晶粒和形变诱导析出碳氮化物,大大增加晶界和晶内的形核点,超快冷较大的冷速避开珠光体转变区域,使最终组织以细小针状铁素体和贝氏体为主,同时预矫直机投入使用保证平直度,最终E51厚钢板的强度和冲击韧性性能均匀,止裂性良好。
本发明的有益效果:此发明通过低温和超低温加热,节约能耗的同时控制原始奥氏体晶粒度,通过第一次低温大压下轧制均匀化铸坯组织细化晶粒,后续全轧制过程未再结晶区和两相区轧制,避免再结晶对道次临界压下率的要求,通过累计压下变形细化晶粒,工艺过程对最终组织的稳定性大大提高,因此可用400mm连铸坯稳定生产最大厚度100mm,最大宽度4000mm的高止裂性E51钢板。
附图说明
图1为实施例金相组织图。
具体实施方式
一种高止裂性E51厚钢板的生产方法,工艺流程为转炉冶炼→精炼→连铸→板坯加热→第一次轧制→快冷→再加热→控制轧制→控制冷却→精整→性能检验;关键工艺步骤包括:
(1)冶炼:保证各元素成分满足控制要求。由于轧制大厚度钢板,连铸采用400mm断面,浇注温度液相线温度+ (6-13℃)低过热度控制,凝固末端轻压下5mm,浇注末端重压下16,总压下量21mm;板坯下线堆冷至室温。
(2)板坯加热:根据炉次成分,计算微合金元素固溶温度以确定加热温度控制范围;如实施例1,固溶温度T=-6770÷{-2.26+log10×[0.036×(0.04+12÷14×0.0045)] }-273=1048,结合批量生产的控制和效率,确定加热温度为1090℃,加热时间395min,均热段时间35min。
(3)第一次轧制:高压水除鳞后,粗轧空过,空冷待温。为最大限度的细化晶粒,计算未再结晶的温度。如实施例1中,
Tnr=877+464×0.04+870×0.018+363×0.030-357×0.17+6445×(0.031×0.80)-644×[Sqrt(0.031×0.80)]+[732×0-230×(Sqrt(0)]=924,保证轧制全过程未再结晶区域轧制,确定第一次轧制温度890℃,轧制厚度240mm;轧制完成后快速冷却至260℃,保证细化的晶粒不会长大。
(4)再加热:降低变形抗力在保证可轧性完成奥氏体化的情况下,控制超低温加热900℃,加热时间300min,均热段时间35min。
(5)控制轧制:高压水除鳞后粗轧890℃开轧,中间坯120mm。控制未再结晶区域轧制的同时,保证一定道次的两相区轧制,根据成分计算相变温度Ar3={1670-558×[0.04+(1.81+0)÷3.875+0.23÷15.5+0.15÷20.67+0.91÷5.636 ]+16×[ (50÷25.4)-0.315 ]-32}×5÷9=709;确定二阶段开轧温度680℃,保证精轧在两相区轧制。
(6)控制冷却:投入使用预矫直机,冷却水温26℃,返红温度400℃。
实施例钢的化学成分及质量百分比为如表1,其它为Fe和残留元素;工艺参数如表2 ;钢的性能检测结果如表3 。
表1 实施例化学成分表
Figure 883615DEST_PATH_IMAGE001
表2 实施例工艺参数表
Figure 995927DEST_PATH_IMAGE002
表3 实施例钢的性能检测结果
Figure 550667DEST_PATH_IMAGE003
使用本发明所述方法生产50-100mm高止裂性厚钢板E51的产品表面质量优良,外检合格率100%,I级探伤合格率100%,性能合格率100%。钢板厚度位置表面、T/4和T/2处性能均匀性良好,心部位置-60℃低温冲击功180J以上,止裂性Kca(-10℃)6000 N/mm3/2,性能稳定性良好。

Claims (1)

1.一种高止裂性E51厚钢板的生产方法,其特征在于:钢的化学组成质量百分比为C=0.03~0.05、Si=0.10~0.30、Mn=1.80~1.90、P≤0.008、S≤0.002、Alt=0.020~0.050、Ni=0.90~1.00、Cu=0.20~0.30、Cr=0.10~0.20、Nb=0.030~0.040、Ti=0.015~0.020、N≤0.0060;其它为Fe和残留元素;包括如下工艺步骤:
(1)冶炼:按照化学成分要求冶炼400mm厚度铸坯,连铸实行全程保护浇铸,浇注温度按液相线温度+ (6-15℃)低过热度控制,凝固末端轻压下结合浇注末端重压下技术,总压下量≥20mm;板坯下线堆冷至室温;
(2)板坯加热:板坯采用步进炉进行低温加热,温度控制在T~T+50℃,加热时间350~450min,其中均热段时间不少于30min;
(3)第一次轧制:采用双机架四辊可逆式轧机,高压水除鳞后粗轧空过,空冷待温至未再结晶温度≤Tnr-20℃,钢板采用低温大压下轧制,道次压下量≥30mm,目标厚度220~300mm;轧制完成后经过预矫直机矫直后进入快速冷却设备Muplic采用摆动模式冷却200s至300℃以下,保留细化的晶粒组织;
(4)再加热:将第一次轧制后板坯进行超低温加热,发挥第一次轧制的细化晶粒组织对再热奥氏体的细化作用,温度控制在900~930℃,加热时间250~350min,其中均热段时间不少于30min;
(5)控制轧制:高压水除鳞后,空冷待温至≤Tnr-20℃粗轧机开始轧制,中间坯轧制至100~200mm,中间坯厚度与成品厚度比≥1.5;中间坯空冷,精轧机开始轧制温度≤Ar3-20℃,终轧温度640~680℃;
(6)控制冷却:使用预矫直保证板形平直度;超快冷Muplic冷却水温≤32℃,开冷温度630~670℃,冷却速率5~10℃/s,返红温度370~430℃。
CN202210460834.5A 2022-04-28 2022-04-28 一种高止裂性e51厚钢板的生产方法 Active CN114752860B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210460834.5A CN114752860B (zh) 2022-04-28 2022-04-28 一种高止裂性e51厚钢板的生产方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210460834.5A CN114752860B (zh) 2022-04-28 2022-04-28 一种高止裂性e51厚钢板的生产方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114752860A true CN114752860A (zh) 2022-07-15
CN114752860B CN114752860B (zh) 2023-03-10

Family

ID=82332990

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210460834.5A Active CN114752860B (zh) 2022-04-28 2022-04-28 一种高止裂性e51厚钢板的生产方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114752860B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115747658A (zh) * 2022-11-29 2023-03-07 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种高韧性f500特厚钢板的生产方法
CN115896627A (zh) * 2022-11-29 2023-04-04 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种高韧性f620特厚钢板的生产方法
CN115927809A (zh) * 2022-11-29 2023-04-07 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种高韧性f550特厚钢板的生产方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102994874A (zh) * 2012-10-23 2013-03-27 鞍钢股份有限公司 屈服强度500MPa级高止裂韧性钢板及其生产方法
CN104561831A (zh) * 2015-01-30 2015-04-29 宝山钢铁股份有限公司 一种具有高止裂性能的钢板及其制造方法
CN104789898A (zh) * 2015-05-07 2015-07-22 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种超高强度止裂厚钢板的生产方法
CN105112806A (zh) * 2015-09-25 2015-12-02 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 屈服强度460MPa级高止裂韧性钢板及其生产方法
CN108570600A (zh) * 2018-05-22 2018-09-25 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种大壁厚x80管线钢的生产方法
CN108660389A (zh) * 2017-03-29 2018-10-16 鞍钢股份有限公司 一种具有优异止裂性的高强厚钢板及其制造方法
CN109576585A (zh) * 2018-12-25 2019-04-05 江阴兴澄特种钢铁有限公司 一种大型集装箱船用eh47止裂钢及其制造方法
CN111286676A (zh) * 2020-03-31 2020-06-16 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种高止裂性船用钢板的生产方法
CN111621694A (zh) * 2019-02-28 2020-09-04 宝山钢铁股份有限公司 低成本、高止裂特厚钢板及其制造方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102994874A (zh) * 2012-10-23 2013-03-27 鞍钢股份有限公司 屈服强度500MPa级高止裂韧性钢板及其生产方法
CN104561831A (zh) * 2015-01-30 2015-04-29 宝山钢铁股份有限公司 一种具有高止裂性能的钢板及其制造方法
CN104789898A (zh) * 2015-05-07 2015-07-22 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种超高强度止裂厚钢板的生产方法
CN105112806A (zh) * 2015-09-25 2015-12-02 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 屈服强度460MPa级高止裂韧性钢板及其生产方法
CN108660389A (zh) * 2017-03-29 2018-10-16 鞍钢股份有限公司 一种具有优异止裂性的高强厚钢板及其制造方法
CN108570600A (zh) * 2018-05-22 2018-09-25 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种大壁厚x80管线钢的生产方法
CN109576585A (zh) * 2018-12-25 2019-04-05 江阴兴澄特种钢铁有限公司 一种大型集装箱船用eh47止裂钢及其制造方法
CN111621694A (zh) * 2019-02-28 2020-09-04 宝山钢铁股份有限公司 低成本、高止裂特厚钢板及其制造方法
CN111286676A (zh) * 2020-03-31 2020-06-16 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种高止裂性船用钢板的生产方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115747658A (zh) * 2022-11-29 2023-03-07 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种高韧性f500特厚钢板的生产方法
CN115896627A (zh) * 2022-11-29 2023-04-04 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种高韧性f620特厚钢板的生产方法
CN115927809A (zh) * 2022-11-29 2023-04-07 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种高韧性f550特厚钢板的生产方法
CN115747658B (zh) * 2022-11-29 2023-07-28 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种高韧性f500特厚钢板的生产方法
CN115927809B (zh) * 2022-11-29 2023-10-24 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 一种高韧性f550特厚钢板的生产方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN114752860B (zh) 2023-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109576585B (zh) 一种大型集装箱船用eh47止裂钢及其制造方法
CN114752860B (zh) 一种高止裂性e51厚钢板的生产方法
US10208362B2 (en) HT550 steel plate with ultrahigh toughness and excellent weldability and manufacturing method of the same
CN109136738B (zh) 一种高强度耐低温船体结构钢板及其制备方法
CN114892083A (zh) 一种高止裂性e40厚钢板的生产方法
CN114892107A (zh) 一种高止裂性e47厚钢板的生产方法
EP3789508A1 (en) Yield strength 460 mpa grade hot-rolled high-toughness low-temperature-resistant h-beam and preparation method therefor
CN112981257B (zh) 一种经济型厚壁高强韧性x70m热轧钢板及其制造方法
CN111286676A (zh) 一种高止裂性船用钢板的生产方法
CN111304530B (zh) 一种大厚度高韧性钢板及其生产方法
CN111455269A (zh) 屈服强度960MPa级甚高强度海工钢板及其制造方法
CN110129539B (zh) 一种500MPa级海洋工程用H型钢的生产工艺
CN111621694A (zh) 低成本、高止裂特厚钢板及其制造方法
CN113549828A (zh) 一种低屈强比超高强海工钢及其制造方法
CN112251670A (zh) 一种延伸性能良好的690MPa级钢板及其制造方法
CN111321354B (zh) 一种x70m热轧钢带及其制造方法
CN110284066B (zh) 一种薄规格低屈强比管线钢及其制造方法
CN103147022A (zh) 一种具有良好低温韧性的tmcp型e47钢板及其制造方法
CN108359893B (zh) 一种高硅低锰管线钢热轧卷板及其生产方法
CN110629001A (zh) 一种特厚管线钢用钢板的制造方法
CN111621723A (zh) 焊接性及抗疲劳特性优良的700MPa级低温调质钢板及其制造方法
CN111996462B (zh) 一种纵向变厚度超高强船板及生产方法
CN113174534B (zh) 一种大厚度tmcp态fo460船舶用钢板及其制造方法
CN113151740B (zh) 低温韧性良好的vl4-4l船舶用钢板及其制造方法
CN112126853B (zh) 一种纵向变厚度高强船板及生产方法

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