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新型破冰船用热轧球扁钢开发

侯振伟

中国冶金 doi:10.13228/j.boyuan.issn1006-9356.20140311

破冰船是用于破碎水面冰层的船舶,新型破冰船对破碎冰层厚度提出了新的要求,由于需要在低温环境下工作,钢材需具有较高的力学性能。通过合理的成分调整和严格的工艺控制,研发出高强韧性匹配的新型破冰船用热轧球扁钢,产品性能完全符合相关标准要求。

关键词: 球扁钢 , 破冰船 , 轧制 , 强度 , 冲击韧性

球扁钢感应加热温度场模拟与工艺优化

原思宇 , 宋华 , 王旭

材料热处理学报

球扁钢采用电磁感应加热技术实现在线淬火热处理.感应加热过程中球头与腹板存在较大温差,导致淬火后性能不均匀.借助数值模拟方法建立感应加热过程有限元模型,获得不同时刻球扁钢断面温度场分布.进一步采用二位控温法进行感应加热工艺优化,并借助有限元模型进行参数的设计和优化.模拟结果显示腹板与球头温度差由优化前的100℃左右,减少到优化后的少于30℃.采用新工艺进行实验,实验结果与模拟结果比较两者相差较小,验证了模型的准确性和新工艺的可行性.为实现球扁钢感应加热工艺快速选择和优化提供了可靠的数学模型.

关键词: 球扁钢 , 电磁感应 , 数值模拟 , 温度场

钒氮微合金化高强度球扁钢的强韧化机制

柴锋 , 杨才福 , 苏航 , 陈雪慧

钢铁研究学报

针对球扁钢在孔型轧制时球头、腹板部位组织性能不均匀的问题,研究了钒氮微合金化技术改善高强度球扁钢截面均匀性的作用机制。采用ANSYS有限元模拟了球扁钢轧后冷却温度场的分布。结果表明,球扁钢轧后冷却过程中球头心部冷却较慢,腹板冷却较快。950℃终轧后冷却150S时,球头心部、腹板温度差异约为120℃;对比分析了钒和V—N微合金化球扁钢球头/腹板部位组织、性能的差异。和钒钢相比,V—N球扁钢屈服强度显著提高,球头心部、腹板强度差异约为5~10MPa。V—N设计细化了球扁钢的显微组织,球头心部、腹板平均铁素体晶粒尺寸仅相差1.24μm,低温韧性显著提高。球头心部较慢的冷却速度促进了钒的析出,细化了钒析出物的粒度,显著改善了球扁钢孔型轧制时不同部位冷却速度、变形量差异造成的截面不均匀性。

关键词: 钒氮微合金化 , 球扁钢 , 孔型轧制 , 强韧化

高性能船舶及海洋工程用钢的开发

杨才福 , 苏航

钢铁

对高性能船舶及海洋工程用钢的需求背景与研究进展进行了综述,并介绍了高品质船舶及海洋工程用钢的发展方向。海洋石油工业的飞速发展给造船及海洋工程用钢提出了高强度、高韧性、大线能量焊接、良好的耐腐蚀性以及大厚度、大尺寸规格的要求。

关键词: 船板钢 , 海洋工程用钢 , 大线能量焊接 , 耐腐蚀钢 , 球扁钢 , 齿条钢

球扁钢、L型钢长尺生产技术浅析

李建华 , 樊泽兴 , 赵远峰

物理测试

针对国内球扁钢、L型钢生产效率及成材率偏低的问题,从球扁钢、L型钢生产线设备选型与布置、轧件断面冷却不均、冷床预弯等方面围绕球扁钢、L型钢的长尺生产进行了技术分析。采用推钢式加热炉取代步进式加热炉、BD1+BD2+3机架水平连轧的布置形式、终轧后设置喷雾嘴对内侧表面进行强制冷却以及增加冷床预弯功能,可有效解决球扁钢、L型钢的长尺生产问题。

关键词: 球扁钢 , L型钢 , 长尺生产

V-N微合金化高强度球扁钢截面均匀性研究

陈雪慧 , 杨才福 , 张倩 , 苏航

钢铁

针对高强度球扁钢截面性能不均匀的特点,采用金相显微镜、透射电镜、相分析等试验分析方法,研究了V-N微合金化对其截面性能均匀性的影响.结果表明,V-N微合金化技术改善了球扁钢的截面性能均匀性,显著提高了球头心部的性能,这和V在球扁钢不同部位的不同析出行为密切相关.球头心部比其他部位具备更充分的V(C,N)析出动力学条件,析出强化效果更明显,弥补了因组织差异带来的强度损失,减小了截面性能差异.

关键词: 球扁钢 , V-N微合金化 , 均匀性

10CrNi3MoV 30C对称双球扁钢淬透性试验研究

王任甫

材料开发与应用 doi:10.3969/j.issn.1003-1545.2002.06.007

通过球扁钢淬透性的测定以及对中频淬火态横截面硬度分布、金相组织与晶粒度的观察评定,研究了10CrNi3MoV 30C双球扁钢的淬透性.结果表明,10CrNi3MoV 30C球扁钢的淬透性良好,用端淬试验来研究10CrNi3MoV 30C球扁钢的中频淬火是可行的.

关键词: 球扁钢 , 淬透性 , 端淬试验

两种船用D36球扁钢性能对比研究

撒世勇 , 杨景红

材料开发与应用

对比研究了两种船体结构用球扁钢球头及腹板的力学性能,采用金相和透射电镜观察了两种试验材料的微观组织结构,分析了球扁钢性能与组织的相关性及两种材料性能差异的原因.试验结果表明:两种球扁钢都具有良好的强韧性,组织细小,位错强化机制可使球扁钢强度明显提高,结合低硫、磷的冶金控制,低碳球扁钢可获得更好的强韧性.

关键词: 球扁钢 , 位错 , 强韧性

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