[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

CN109136744A - 一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板及其生产方法 - Google Patents

一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板及其生产方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109136744A
CN109136744A CN201810771841.0A CN201810771841A CN109136744A CN 109136744 A CN109136744 A CN 109136744A CN 201810771841 A CN201810771841 A CN 201810771841A CN 109136744 A CN109136744 A CN 109136744A
Authority
CN
China
Prior art keywords
steel plate
corrosion resistant
particular manufacturing
manufacturing craft
temperature
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.)
Pending
Application number
CN201810771841.0A
Other languages
English (en)
Inventor
李�杰
龙杰
陈起
庞辉勇
吕建会
张亚丽
任鑫磊
刘彦强
陈振业
张启远
谢向东
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.)
Wuyang Iron and Steel Co Ltd
Original Assignee
Wuyang 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 Wuyang Iron and Steel Co Ltd filed Critical Wuyang Iron and Steel Co Ltd
Priority to CN201810771841.0A priority Critical patent/CN109136744A/zh
Publication of CN109136744A publication Critical patent/CN109136744A/zh
Pending legal-status Critical Current

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
    • 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
    • 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
    • C22C38/18Ferrous 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
    • 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
    • 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
    • C21D2211/009Pearlite

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

本发明涉及一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板及其生产方法,属于钢铁生产技术领域。所述钢板的成分重量百分比组成:C 0.13%~0.20%,Si 0.60%~0.80%,Mn 1.30%~1.50%,P≤0.005%,S≤0.002%,Al 0.20%~0.40%,Cr 0.60%~0.80%,Cu 0.15%~0.30%,Ni0.30%~0.50%,余量为Fe和不可避免的杂质。所述生产方法包括冶炼、连铸、加热、轧制、热堆垛和热处理工序。本发明通过添加Cr、Cu提高Si元素含量,经过正火+回火处理,得到了细小均匀的组织结构,在确保钢板表面硬度均匀的同时,保证了钢板的耐腐蚀性能。

Description

一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板及其生产方法
技术领域
本发明涉及一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板及其生产方法,属于钢铁生产技术领域。
背景技术
水泥砌砖作为成本低、易生产的环保型建筑材料,广泛应用于城市道路、花园广场、停车场、工厂道路等建设之中。随着我国城市、工厂建设的飞速发展,其需求量也越来越大。根据市场调查,国内水泥砌砖用模具钢主要采用NM320钢板,其年需求量高达近万吨。然而由于水泥混凝土具有一定的腐蚀性能,在生产过程中水泥砌砖用模具由于腐蚀,需要频繁更换,不仅降低了生产效率,还造成了模具钢的浪费,增加了生产成本。长期以来,由于缺乏必要的技术支撑和生产耐腐蚀模具钢板的成熟经验,致使供货的模具钢板或因硬度要求过高而加工困难或因耐腐蚀性能较低导致损坏严重,严重制约了国民经济建设的发展。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板,本发明还提供一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产方法。
为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为:
一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板,所述钢板的化学成分组成及重量百分含量为:C0.13%~0.20%,Si 0.60%~0.80%,Mn 1.30%~1.50%,P≤0.005%,S≤0.002%,Al 0.20%~0.40%,Cr 0.60%~0.80%,Cu 0.15%~0.30%,Ni0.30%~0.50%,余量为Fe和不可避免的杂质。
本发明所述钢板厚度为8~100mm,钢板的表面硬度为160~210HBW。
本发明所述钢板为铁素体和珠光体的复合组织,钢板晶粒度≥7级。
本发明还提供了一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产方法,其包括冶炼、连铸、加热、轧制、热堆垛和热处理工序;所述热处理工序采用正火+回火工艺;所述冶炼工序中钢水的化学成分组成及重量百分含量为:C 0.13%~0.20%,Si 0.60%~0.80%,Mn1.30%~1.50%,P≤0.005%,S≤0.002%,Al 0.20%~0.40%,Cr 0.60%~0.80%,Cu 0.15%~0.30%,Ni0.30%~0.50%,余量为Fe和不可避免的杂质。
本发明方法所述冶炼工序为钢水经初炼炉冶炼后,送入LF炉精炼,再转入VD炉真空脱气处理,所述VD炉真空脱气处理过程中真空度≤66MPa,真空保持时间为15~20min。
本发明方法所述加热工序最高加热温度为1250℃,均热温度为1150~1220℃,总加热时间为10~12min/cm铸坯厚度。
本发明方法所述轧制工序采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度1050~1100℃,晾钢厚度≥2h;第二阶段开轧温度850~900℃,轧后空冷;所述h为成品钢板厚度。
本发明方法所述热处理工序正火温度为880~910℃,保温时间1.5~2.5min/mm,出炉空冷;回火温度为650~710℃,保温时间为4~4.5min/mm,出炉空冷。
本发明通过添加Cr、Cu、Ni,降低有害元素P、S含量,提高Si元素含量,经过正火+回火处理,得到了细小均匀的组织结构,在确保钢板表面硬度均匀的同时,保证了钢板的耐腐蚀性能。钢板组织为铁素体+珠光体的混合组织,晶粒度7级以上,钢板的表面硬度为160~210HBW,超声波检验钢板质量满足GB/T 2970的级要求。三体冲击磨粒磨损对比实验表明,本发明的水泥砌砖专用模具钢板与NM320钢板相比,具有更好的耐腐蚀性能。
附图说明
图1为本发明实例1钢板的金相组织图;
图2为本发明实例2钢板的金相组织图;
图3为本发明实例3钢板的金相组织图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
本耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产方法包括冶炼、连铸、加热、轧制、热堆垛和热处理工序,各工序的工艺为:
(1)冶炼工序:钢水经初炼炉冶炼后,送入LF炉精炼,再转入VD炉真空脱气处理,所述VD炉真空脱气处理过程中真空度≤66MPa,真空保持时间为15~20min,确保夹杂物、气体的有效排除,保证钢水的纯净。钢水的化学成分组成及重量百分含量为:C 0.13%~0.20%,Si0.60%~0.80%,Mn 1.30%~1.50%,P≤0.005%,S≤0.002%,Al 0.20%~0.40%,Cr 0.60%~0.80%,Cu 0.15%~0.30%,Ni0.30%~0.50%,余量为Fe和不可避免的杂质;
(2)连铸工序:冶炼后的钢水进行浇铸,得到连铸坯。其中成品厚度≤65mm的钢板所需铸坯厚度不小于200mm,成品厚度为65mm~100mm的钢板所需所需铸坯厚度不小于300mm;
(3)加热工序:最高加热温度为1250℃,均热温度为1150~1220℃,总加热时间为10~12min/cm铸坯厚度;
(4)轧制工序:采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度1050~1100℃,晾钢厚度≥2h,第二阶段开轧温度850~900℃,轧后空冷;所述h为成品钢板厚度;
(5)热堆垛工序:钢板轧后采用扩氢工艺对钢板进行扩氢;
(6)热处理工序:采用正火+回火工艺,正火温度为880~910℃,保温时间1.5~2.5min/mm,出炉空冷;回火温度为650~710℃,保温时间为4~4.5min/mm,出炉空冷。
实施例1
本耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产工艺如下所述:
(1)冶炼:钢水经初炼炉冶炼后,送入LF精炼炉精炼,然后转入VD炉真空脱气处理,VD炉的真空度为65.7MPa,真空保持时间16min。钢水的化学成分组成及重量百分含量见表1;
(2)连铸:将冶炼后的钢水浇铸成连铸坯,铸坯厚度为200mm;
(3)加热:铸坯最高加热温度1250℃,均热温度1210℃,总加热时间为220min;
(4)轧制:采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度为1070℃,晾钢厚度为35mm,第二阶段开轧温度为870℃,轧后空冷;
(5)热堆垛:钢板轧后采用扩氢工艺对钢板进行扩氢;
(6)热处理:钢板经过正火+回火后得到成品钢板。正火温度为880℃,保温时间1.6min/mm,出炉空冷。回火温度为660℃,保温时间为4.1min/mm,出炉空冷。
本实施例所得钢板厚度为8mm,钢板表面硬度为180HBW,超声波检验钢板质量满足GB/T 2970的级要求,其金相组织如图1所示,由铁素体+珠光体构成,晶粒度9级。与NM320钢板的三体冲击磨粒磨损对比实验见表2。
实施例2
本耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产工艺如下所述:
(1)冶炼:钢水经初炼炉冶炼后,送入LF精炼炉精炼,然后转入VD炉真空脱气处理,VD炉的真空度为64.8MPa,真空保持时间17min,确保夹杂物、气体的有效排除,保证钢水的纯净。钢水的化学成分组成及重量百分含量见表1;
(2)连铸:将冶炼后的钢水浇铸成连铸坯,铸坯厚度为200mm;
(3)加热:铸坯最高加热温度1230℃,均热温度1220℃,总加热时间为210min;
(4)轧制:采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度为1090℃,晾钢厚度为135mm,第二阶段开轧温度为890℃,轧后空冷;
(5)热堆垛:钢板轧后采用扩氢工艺对钢板进行扩氢。
(6)热处理:钢板经过正火+回火后得到成品钢板。正火温度为890℃,保温时间1.8min/mm,出炉空冷。回火温度为690℃,保温时间为4.3min/mm,出炉空冷。
本实施例所得钢板厚度为60mm,钢板表面硬度为195HBW,超声波检验钢板质量满足GB/T 2970的级要求,其金相组织如图2所示,由铁素体+珠光体构成,晶粒度10级。与NM320钢板的三体冲击磨粒磨损对比实验见表2。
实施例3
本耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产工艺如下所述:
(1)冶炼:钢水经初炼炉冶炼后,送入LF精炼炉精炼,然后转入VD炉真空脱气处理,VD炉的真空度为65.6MPa,真空保持时间19min,确保夹杂物、气体的有效排除,保证钢水的纯净。钢水的化学成分组成及重量百分含量见表1。
(2)连铸:将冶炼后的钢水浇铸成连铸坯,铸坯厚度为300mm。
(3)加热:铸坯最高加热温度1220℃,均热温度1190℃,总加热时间为340min。
(4)轧制:采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度为1060℃,晾钢厚度为210mm,第二阶段开轧温度为850℃,轧后空冷。
(5)热堆垛:钢板轧后采用扩氢工艺对钢板进行扩氢。
(6)热处理:钢板经过正火+回火后得到成品钢板。正火温度为900℃,保温时间2.0min/mm,出炉空冷。回火温度为710℃,保温时间为4.5min/mm,出炉空冷。
本实施例所得钢板厚度为100mm,钢板表面硬度为188HBW,超声波检验钢板质量满足GB/T 2970的级要求,其金相组织如图3所示,由铁素体+珠光体构成,晶粒度10级。与NM320钢板的三体冲击磨粒磨损对比实验见表2。
实施例4
本耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产工艺如下所述:
(1)冶炼:钢水经初炼炉冶炼后,送入LF精炼炉精炼,然后转入VD炉真空脱气处理,VD炉的真空度为66MPa,真空保持时间15min,确保夹杂物、气体的有效排除,保证钢水的纯净。钢水的化学成分组成及重量百分含量见表1。
(2)连铸:将冶炼后的钢水浇铸成连铸坯,铸坯厚度为210mm。
(3)加热:铸坯最高加热温度1245℃,均热温度1170℃,总加热时间为110min。
(4)轧制:采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度为1095℃,晾钢厚度为80mm,第二阶段开轧温度为860℃,轧后空冷。
(5)热堆垛:钢板轧后采用扩氢工艺对钢板进行扩氢。
(6)热处理:钢板经过正火+回火后得到成品钢板。正火温度为880℃,保温时间1.6min/mm,出炉空冷。回火温度为675℃,保温时间为4.2min/mm,出炉空冷。
本实施例所得钢板厚度为35mm,钢板表面硬度为185HBW,超声波检验钢板质量满足GB/T 2970的级要求,其金相组织由铁素体+珠光体构成,晶粒度10级。与NM320钢板的三体冲击磨粒磨损对比实验见表2。
实施例5
本耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产工艺如下所述:
(1)冶炼:钢水经初炼炉冶炼后,送入LF精炼炉精炼,然后转入VD炉真空脱气处理,VD炉的真空度为60MPa,真空保持时间15min,确保夹杂物、气体的有效排除,保证钢水的纯净。钢水的化学成分组成及重量百分含量见表1。
(2)连铸:将冶炼后的钢水浇铸成连铸坯,铸坯厚度为260mm。
(3)加热:铸坯最高加热温度1250℃,均热温度1220℃,总加热时间为280min。
(4)轧制:采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度为1100℃,晾钢厚度为130mm,第二阶段开轧温度为895℃,轧后空冷。
(5)热堆垛:钢板轧后采用扩氢工艺对钢板进行扩氢。
(6)热处理:钢板经过正火+回火后得到成品钢板。正火温度为885℃,保温时间2.2min/mm,出炉空冷。回火温度为710℃,保温时间为4.4min/mm,出炉空冷。
本实施例所得钢板厚度为61mm,钢板表面硬度为200HBW,超声波检验钢板质量满足GB/T 2970的级要求,其金相组织由铁素体+珠光体构成,晶粒度9级。与NM320钢板的三体冲击磨粒磨损对比实验见表2。
实施例6
本耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产工艺如下所述:
(1)冶炼:钢水经初炼炉冶炼后,送入LF精炼炉精炼,然后转入VD炉真空脱气处理,VD炉的真空度为62.5MPa,真空保持时间18min,确保夹杂物、气体的有效排除,保证钢水的纯净。钢水的化学成分组成及重量百分含量见表1。
(2)连铸:将冶炼后的钢水浇铸成连铸坯,铸坯厚度为330mm。
(3)加热:铸坯最高加热温度1200℃,均热温度1150℃,总加热时间为300min。
(4)轧制:采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度为1055℃,晾钢厚度为180mm,第二阶段开轧温度为880℃,轧后空冷。
(5)热堆垛:钢板轧后采用扩氢工艺对钢板进行扩氢。
(6)热处理:钢板经过正火+回火后得到成品钢板。正火温度为905℃,保温时间1.5min/mm,出炉空冷。回火温度为650℃,保温时间为4.5min/mm,出炉空冷。
本实施例所得钢板厚度为87.5mm,钢板表面硬度为175HBW,超声波检验钢板质量满足GB/T 2970的级要求,其金相组织由铁素体+珠光体构成,晶粒度9.5级。与NM320钢板的三体冲击磨粒磨损对比实验见表2。
实施例7
本耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产工艺如下所述:
(1)冶炼:钢水经初炼炉冶炼后,送入LF精炼炉精炼,然后转入VD炉真空脱气处理,VD炉的真空度为63.5MPa,真空保持时间20min,确保夹杂物、气体的有效排除,保证钢水的纯净。钢水的化学成分组成及重量百分含量见表1。
(2)连铸:将冶炼后的钢水浇铸成连铸坯,铸坯厚度为200mm。
(3)加热:铸坯最高加热温度1195℃,均热温度1180℃,总加热时间为60min。
(4)轧制:采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度为1080℃,晾钢厚度为55mm,第二阶段开轧温度为855℃,轧后空冷。
(5)热堆垛:钢板轧后采用扩氢工艺对钢板进行扩氢。
(6)热处理:钢板经过正火+回火后得到成品钢板。正火温度为907℃,保温时间2.5min/mm,出炉空冷。回火温度为700℃,保温时间为4.0min/mm,出炉空冷。
本实施例所得钢板厚度为8mm,钢板表面硬度为190HBW,超声波检验钢板质量满足GB/T 2970的级要求,其金相组织由铁素体+珠光体构成,晶粒度10.5级。与NM320钢板的三体冲击磨粒磨损对比实验见表2。
实施例8
本耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产工艺如下所述:
(1)冶炼:钢水经初炼炉冶炼后,送入LF精炼炉精炼,然后转入VD炉真空脱气处理,VD炉的真空度为66MPa,真空保持时间19min,确保夹杂物、气体的有效排除,保证钢水的纯净。钢水的化学成分组成及重量百分含量见表1。
(2)连铸:将冶炼后的钢水浇铸成连铸坯,铸坯厚度为200mm。
(3)加热:铸坯最高加热温度1225℃,均热温度1218℃,总加热时间为115min。
(4)轧制:采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度为1050℃,晾钢厚度为45mm,第二阶段开轧温度为900℃,轧后空冷。
(5)热堆垛:钢板轧后采用扩氢工艺对钢板进行扩氢。
(6)热处理:钢板经过正火+回火后得到成品钢板。正火温度为882℃,保温时间2.5min/mm,出炉空冷。回火温度为650℃,保温时间为4.2min/mm,出炉空冷。
本实施例所得钢板厚度为21.5mm,钢板表面硬度为178HBW,超声波检验钢板质量满足GB/T 2970的级要求,其金相组织由铁素体+珠光体构成,晶粒度9级。与NM320钢板的三体冲击磨粒磨损对比实验见表2。
实施例9
本耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产工艺如下所述:
(1)冶炼:钢水经初炼炉冶炼后,送入LF精炼炉精炼,然后转入VD炉真空脱气处理,VD炉的真空度为61MPa,真空保持时间16min,确保夹杂物、气体的有效排除,保证钢水的纯净。钢水的化学成分组成及重量百分含量见表1。
(2)连铸:将冶炼后的钢水浇铸成连铸坯,铸坯厚度为400mm。
(3)加热:铸坯最高加热温度1180℃,均热温度1155℃,总加热时间为400min。
(4)轧制:采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度为1100℃,晾钢厚度为230mm,第二阶段开轧温度为850℃,轧后空冷。
(5)热堆垛:钢板轧后采用扩氢工艺对钢板进行扩氢。
(6)热处理:钢板经过正火+回火后得到成品钢板。正火温度为910℃,保温时间1.5min/mm,出炉空冷。回火温度为707℃,保温时间为4.0min/mm,出炉空冷。
本实施例所得钢板厚度为100mm,钢板表面硬度为200HBW,超声波检验钢板质量满足GB/T 2970的级要求,其金相组织由铁素体+珠光体构成,晶粒度10级。与NM320钢板的三体冲击磨粒磨损对比实验见表2。
实施例10
本耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产工艺如下所述:
(1)冶炼:钢水经初炼炉冶炼后,送入LF精炼炉精炼,然后转入VD炉真空脱气处理,VD炉的真空度为62MPa,真空保持时间20min,确保夹杂物、气体的有效排除,保证钢水的纯净。钢水的化学成分组成及重量百分含量见表1。
(2)连铸:将冶炼后的钢水浇铸成连铸坯,铸坯厚度为300mm。
(3)加热:铸坯最高加热温度1210℃,均热温度1200℃,总加热时间为350min。
(4)轧制:采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度为1050℃,晾钢厚度为100mm,第二阶段开轧温度为890℃,轧后空冷。
(5)热堆垛:钢板轧后采用扩氢工艺对钢板进行扩氢。
(6)热处理:钢板经过正火+回火后得到成品钢板。正火温度为910℃,保温时间2.4min/mm,出炉空冷。回火温度为655℃,保温时间为4.4min/mm,出炉空冷。
本实施例所得钢板厚度为45mm,钢板表面硬度为205HBW,超声波检验钢板质量满足GB/T 2970的级要求,其金相组织由铁素体+珠光体构成,晶粒度10.5级。与NM320钢板的三体冲击磨粒磨损对比实验见表2。
表1:实施例1-10钢水成分(wt%)
表1中,余量为Fe和不可避免的杂质。
表2:三体冲击磨粒磨损对比实验情况
三体冲击磨粒磨损实验:
(1)试样尺寸:10mm×10mm×40mm,试样尺寸偏差及表面符合GB229的要求,两个断面必须严格与侧面垂直。
(2)冲击功为2J。
(3)冲击频率为100次/min。
(4)磨料流量为70Kg/h。
(5)磨料为10目石英砂。
采用NACE TM-0284标准中的溶液B,先预磨15分钟,以确保试样的表面质量一致。然后正式磨损30分钟,每次磨损之后对试样进行称重,对比2次试样的重量差。
上述实验结果表明,本发明的水泥砌砖专用模具钢板与NM320钢板相比,耐腐蚀性能良好。

Claims (8)

1.一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板,其特征在于:所述钢板的化学成分组成及重量百分含量为:C 0.13%~0.20%,Si 0.60%~0.80%,Mn 1.30%~1.50%,P≤0.005%,S≤0.002%,Al 0.20%~0.40%,Cr 0.60%~0.80%,Cu 0.15%~0.30%,Ni0.30%~0.50%,余量为Fe和不可避免的杂质。
2.根据权利要求1所述的一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板,其特征在于:所述钢板厚度为8~100mm,钢板的表面硬度为160~210HBW。
3.根据权利要求1或2所述的一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板,其特征在于:所述钢板为铁素体和珠光体的复合组织,钢板晶粒度≥7级。
4.一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产方法,其特征在于,其包括冶炼、连铸、加热、轧制、热堆垛和热处理工序;所述热处理工序采用正火+回火工艺;所述冶炼工序中钢水的化学成分组成及重量百分含量为:C 0.13%~0.20%,Si 0.60%~0.80%,Mn 1.30%~1.50%,P≤0.005%,S≤0.002%,Al 0.20%~0.40%,Cr 0.60%~0.80%,Cu 0.15%~0.30%,Ni0.30%~0.50%,余量为Fe和不可避免的杂质。
5.根据权利要求4所述的耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产方法,其特征在于,所述冶炼工序为钢水经初炼炉冶炼后,送入LF炉精炼,再转入VD炉真空脱气处理,所述VD炉真空脱气处理过程中真空度≤66MPa,真空保持时间为15~20min。
6.根据权利要求5所述的耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产方法,其特征在于,所述加热工序最高加热温度为1250℃,均热温度为1150~1220℃,总加热时间为10~12min/cm铸坯厚度。
7.根据权利要求6所述的耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产方法,其特征在于,所述轧制工序采用Π型控轧工艺,第一阶段开轧温度1050~1100℃,晾钢厚度≥2h;第二阶段开轧温度850~900℃,轧后空冷;所述h为成品钢板厚度。
8.根据权利要求4-7任意一项所述的耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板的生产方法,其特征在于,所述热处理工序正火温度为880~910℃,保温时间1.5~2.5min/mm,出炉空冷;回火温度为650~710℃,保温时间为4~4.5min/mm,出炉空冷。
CN201810771841.0A 2018-07-13 2018-07-13 一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板及其生产方法 Pending CN109136744A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810771841.0A CN109136744A (zh) 2018-07-13 2018-07-13 一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板及其生产方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810771841.0A CN109136744A (zh) 2018-07-13 2018-07-13 一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板及其生产方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109136744A true CN109136744A (zh) 2019-01-04

Family

ID=64800742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810771841.0A Pending CN109136744A (zh) 2018-07-13 2018-07-13 一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板及其生产方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109136744A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111549292A (zh) * 2020-05-29 2020-08-18 舞阳钢铁有限责任公司 一种低成本高合金Cr-Mo管件钢板及其生产方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103305752A (zh) * 2013-06-20 2013-09-18 舞阳钢铁有限责任公司 一种大厚度高性能SA302GrC钢板及其生产方法
CN104169018A (zh) * 2012-03-30 2014-11-26 株式会社神户制钢所 热压成形钢构件的制造方法和热压成形钢构件
US20150225822A1 (en) * 2012-09-19 2015-08-13 Jfe Steel Corporation Abrasion resistant steel plate having excellent low-temperature toughness and excellent corrosive wear resistance

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104169018A (zh) * 2012-03-30 2014-11-26 株式会社神户制钢所 热压成形钢构件的制造方法和热压成形钢构件
US20150225822A1 (en) * 2012-09-19 2015-08-13 Jfe Steel Corporation Abrasion resistant steel plate having excellent low-temperature toughness and excellent corrosive wear resistance
CN103305752A (zh) * 2013-06-20 2013-09-18 舞阳钢铁有限责任公司 一种大厚度高性能SA302GrC钢板及其生产方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111549292A (zh) * 2020-05-29 2020-08-18 舞阳钢铁有限责任公司 一种低成本高合金Cr-Mo管件钢板及其生产方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106148819B (zh) 一种高强度结构钢s690ql1中厚板及其生产方法
CN103397250B (zh) 大单重特厚q460级别高强度结构钢板及制造方法
WO2021208178A1 (zh) 一种690MPa易焊接耐蚀高强钢及其制造方法
CN110894583A (zh) 一种高韧性液压支架用1030MPa级钢板及其制备方法
CN114395729B (zh) Nm450级无需淬火热处理的耐磨钢板及其生产方法
CN105755238A (zh) 预硬型塑料模具钢的轧制工艺及热处理方法
CN107299279A (zh) 一种100mm厚410HB级耐磨钢板及其制备方法
CN110628993A (zh) 一种HB460MPa级高强度高韧性抗火切裂纹耐磨钢及其生产方法
JP2024532648A (ja) 高強靱性を有する建築用の熱間圧延されたh字型鋼及びその製造方法
CN101845597A (zh) 低成本80公斤级特厚调质钢板及其制造方法
CN102091727B (zh) 一种提高中板内部质量的方法
CN109881081A (zh) 一种700MPa级热轧集装箱钢及其低成本生产工艺
CN107254638B (zh) 一种具有耐冲刷磨损性能的管线钢热轧钢带及其生产方法
CN109136744A (zh) 一种耐腐蚀的水泥砌砖专用模具钢板及其生产方法
CN107604251A (zh) 一种低屈强比q460gjd钢板及其生产方法
CN108330399A (zh) 一种低成本高性能桥梁钢及其生产方法
CN108043878A (zh) 一种椭圆连铸坯生产高探伤要求塑料模具钢厚板的方法
CN104018092A (zh) 一种750MPa级高强度钢板,用途及其制造方法
CN101428292B (zh) 高强度热轧带肋钢筋的制备方法
CN110257703A (zh) 一种薄规格高强集装箱钢板的生产方法
CN103469074B (zh) 一种q345的z向特厚低合金高强度结构钢板及其生产方法
CN110952023B (zh) 稀土处理的高韧性1100MPa级钢板及其制备方法
CN107747067A (zh) 一种耐腐蚀低铬耐磨球及其铸造方法
CN104694824A (zh) 低成本汽车大梁用热轧钢板及生产方法
CN103834871A (zh) 500MPa级耐腐蚀含Cr钢筋及其轧制工艺

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
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20190104

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication