CN111992686A - 一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法 - Google Patents
一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111992686A CN111992686A CN202010917673.9A CN202010917673A CN111992686A CN 111992686 A CN111992686 A CN 111992686A CN 202010917673 A CN202010917673 A CN 202010917673A CN 111992686 A CN111992686 A CN 111992686A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- section
- water
- cooling
- carbon steel
- continuous casting
- 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
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 51
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 47
- 229910000677 High-carbon steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 26
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 10
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 9
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 8
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 4
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims description 4
- 239000003595 mist Substances 0.000 claims description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 3
- 238000005507 spraying Methods 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 8
- 238000005204 segregation Methods 0.000 description 7
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 5
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 3
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 description 2
- 238000013019 agitation Methods 0.000 description 2
- 238000010288 cold spraying Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000013386 optimize process Methods 0.000 description 1
- 239000002436 steel type Substances 0.000 description 1
- 238000009628 steelmaking Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/12—Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ
- B22D11/124—Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ for cooling
- B22D11/1245—Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ for cooling using specific cooling agents
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/10—Supplying or treating molten metal
- B22D11/11—Treating the molten metal
- B22D11/114—Treating the molten metal by using agitating or vibrating means
- B22D11/115—Treating the molten metal by using agitating or vibrating means by using magnetic fields
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/12—Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ
- B22D11/122—Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ using magnetic fields
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
本发明公开了一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法,涉及高碳钢连铸工艺领域,其中,气雾全水冷却设备为多段冷却,并创造性地采用前段使用全水冷却,后段使用气雾冷却,配合具体地各项生产参数的控制,形成一套独有的气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产工艺,通过本发明生产出的高碳钢内部质量良好,铸坯低倍缩孔和缩松在0.5级以下,无裂纹等其他缺陷,碳中心偏析等级在1.15以上的比例由22%降低到2%,能有效的提高高碳钢质量,降低后续用户使用的拉拔断丝率。
Description
技术领域
本发明涉及高碳钢连铸工艺领域,更具体的讲是一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法。
背景技术
高碳钢碳偏析一直是连铸生产中的难题之一,主要矛盾在于减少碳偏析和避免缩松、缩孔等其他铸坯缺陷的冲突。控制中心碳偏析的方法通常有1.使用末端电搅;2.控制钢水过热度;3.大比水量冷却;4.恒拉速浇注。以上控制中心碳偏析的方法在国内多个钢厂有所实践,效果明显。就大比水量冷却而言,在生产实践上单纯的提高比水量在减少铸坯中心碳偏析的同时可能会导致其他严重的铸坯缺陷形成,如铸坯中心裂等。因此合适的高碳钢二冷配水系统及工艺,是保证高碳钢铸坯质量的技术核心。
通过专利检索,目前针对二次冷却装置的相关公开技术有:
CN111347020A:本发明公开了一种炼钢连铸工序控制82B钢种连铸坯内部质量的方法:(1)严格控制中间包内钢水过热度,控制中间包钢水过热度为10~20℃;(2)优化结晶器水量和二冷比水量:1)结晶器水量为95~110m3/h,结晶器冷却水入口水温和出口水温温差小于10℃;2)关闭二冷3段冷却水;3)二冷比水量调整为0.35~0.52L/kg;4)各段配水以保证二冷室内的连铸坯表面温度均匀;5)优化各段使用的喷嘴;(3)采用结晶器钢水液面自动控制;(4)优化水冷喷嘴和水量,基本达到少量水流到红坯上;(5)优化电磁搅拌参数。本发明通过优化工艺,使82B小方坯连铸坯的内部缺陷率降低到较低水平,提高82B连铸坯的质量。使用现有技术或者上述专利文献所记载的技术方案生产出来的高碳钢内部质量依旧有待提升,碳中心偏析等级较大,此外铸坯低倍缩孔和缩松等级较高,存在裂纹等其他缺陷。
发明内容
本发明提供一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法,目的在于解决现有技术中存在的上述问题。
本发明采用如下技术方案:
一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法,其特征在于,包括以下内容:(1)用气雾全水冷却设备对高碳钢进行冷却;该气雾全水冷却设备的冷却装置为结晶器足辊段冷却,二冷喷淋段冷却;具体地,冷却装置分为0、I、II、III四个段;其中0段为三排PZ5965QZ喷嘴全水冷却,I段为六排PZ4565QZ全水冷却,II段为五排HPZ18060QZ气雾冷却,III段为三排HPZ18060QZ气雾冷却;(2)将结晶器液面波动控制在±5mm以内;(3)将结晶器电磁搅拌参数控制在300~320A/4HZ;(4)采用末端电搅90~120A/4HZ。
进一步,还包括以下内容:根据钢种及浇注条件,二冷各段水量控制范围在:比水量在1.6~1.8L/kg之间,并且0段水量在11~13m³/h,I段水量在13~16m³/h,II段水量在3~5m³/h,III段水量在2~3m³/h;II段、III段的气压均控制在0.25~0.3MPa。
进一步,还包括以下内容:(5)用二连铸机生产断面为160mm×160mm的高碳钢,且含碳量控制在0.77%~82%;(6)将中间包钢水的过热度控制在18~32℃;(7)将拉矫机的拉速控制在1.75~1.8m/min。
由上述对本发明结构的描述可知,本发明具有如下优点:
本发明中,气雾全水冷却设备为多段冷却,并创造性地采用前段使用全水冷却,后段使用气雾冷却,配合具体地各项生产参数的控制,形成一套独有的气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产工艺,通过本发明生产出的高碳钢内部质量良好,铸坯低倍缩孔和缩松在0.5级以下,无裂纹等其他缺陷,碳中心偏析等级在1.15以上的比例由22%降低到2%,能有效的提高高碳钢质量,降低后续用户使用的拉拔断丝率。
附图说明
图1为本发明中,气雾全水冷却设备的结构示意图。
具体实施方式
下面参照附图说明本发明的具体实施方式。
一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法,包括以下内容:
(1)用二连铸机生产断面为160mm×160mm的高碳钢,且含碳量控制在0.77%~82%.
(2)将中间包钢水的过热度控制在18~32℃。
(3)用气雾全水冷却设备对高碳钢进行冷却。
如图1所示,气雾全水冷却设备为现有常规化设备,主要由支撑装置1、导向装置2、冷却装置3组成。冷却装置3包括结晶器足辊段,即为0段30;还包括二冷喷淋段,分为I段31、II段32和III段33。
如图1所示,0段30为三排PZ5965QZ喷嘴全水冷却,I段31为六排PZ4565QZ全水冷却,II段32为五排HPZ18060QZ气雾冷却,III段33为三排HPZ18060QZ气雾冷却。
此外,二冷各段水量控制范围在:比水量在1.6~1.8L/kg之间,并且0段水量在11~13m³/h,I段水量在13~16m³/h,II段水量在3~5m³/h,III段水量在2~3m³/h;并且II段、III段的气压均控制在0.25~0.3MPa。作为优选,二冷各段水量控制范围在:比水量在1.6L/kg,并且0段水量在12m³/h,I段水量在14m³/h,II段水量在4m³/h,III段水量在3m³/h;并且II段、III段的气压均控制在0.28MPa。
(4)将结晶器液面波动控制在±5mm以内。
(5)将结晶器电磁搅拌参数控制在300~320A/4HZ。作为优选,将结晶器电磁搅拌参数控制在320A/4HZ
(6)采用末端电搅90~120A/4HZ。作为优选,采用末端电搅110A/4HZ。
(7)将拉矫机的拉速控制在1.75~1.8m/min。作为优选,将拉矫机的拉速控制在1.75m/min。
通过本发明生产出的高碳钢内部质量良好,铸坯低倍缩孔和缩松在0.5级以下,无裂纹等其他缺陷,碳中心偏析等级在1.15以上的比例由22%降低到2%,能有效的提高高碳钢质量,降低后续用户使用的拉拔断丝率。
上述仅为本发明的具体实施方式,但本发明的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本发明进行非实质性的改动,均应属于侵犯本发明保护范围的行为。
Claims (3)
1.一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法,其特征在于,包括以下内容:(1)用气雾全水冷却设备对高碳钢进行冷却;该气雾全水冷却设备的冷却装置为结晶器足辊段冷却,二冷喷淋段冷却;具体地,冷却装置分为0、I、II、III四个段;其中0段为三排PZ5965QZ喷嘴全水冷却,I段为六排PZ4565QZ全水冷却,II段为五排HPZ18060QZ气雾冷却,III段为三排HPZ18060QZ气雾冷却;(2)将结晶器液面波动控制在±5mm以内;(3)将结晶器电磁搅拌参数控制在300~320A/4HZ;(4)采用末端电搅90~120A/4HZ。
2.根据权利要求1所述的一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法,其特征在于,还包括以下内容:根据钢种及浇注条件,二冷各段水量控制范围在:比水量在1.6~1.8L/kg之间,并且0段水量在11~13m³/h,I段水量在13~16m³/h,II段水量在3~5m³/h,III段水量在2~3m³/h;II段、III段的气压均控制在0.25~0.3MPa。
3.根据权利要求1所述的一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法,其特征在于,还包括以下内容:(5)用二连铸机生产断面为160mm×160mm的高碳钢,且含碳量控制在0.77%~82%;(6)将中间包钢水的过热度控制在18~32℃;(7)将拉矫机的拉速控制在1.75~1.8m/min。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202010917673.9A CN111992686B (zh) | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202010917673.9A CN111992686B (zh) | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN111992686A true CN111992686A (zh) | 2020-11-27 |
| CN111992686B CN111992686B (zh) | 2021-12-17 |
Family
ID=73468276
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN202010917673.9A Active CN111992686B (zh) | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN111992686B (zh) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113399640A (zh) * | 2021-06-15 | 2021-09-17 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 一种提高铸坯质量的方法 |
| CN114632918A (zh) * | 2022-03-25 | 2022-06-17 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 一种小方坯连铸高拉速生产方法 |
| CN116571707A (zh) * | 2023-07-12 | 2023-08-11 | 江苏永钢集团有限公司 | 一种提高高碳钢连铸坯中心缩孔质量的方法 |
Citations (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH07303951A (ja) * | 1994-03-16 | 1995-11-21 | Nisshin Steel Co Ltd | 連続鋳造の二次冷却方法および設備 |
| JPH10109150A (ja) * | 1996-10-07 | 1998-04-28 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 鋳片2次冷却装置 |
| CN1560306A (zh) * | 2004-02-26 | 2005-01-05 | 南京钢铁联合有限公司 | 含硫易切削钢的生产工艺 |
| CN101138785A (zh) * | 2007-10-19 | 2008-03-12 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院 | 大方坯的连铸方法 |
| CN101890486A (zh) * | 2010-07-22 | 2010-11-24 | 东北大学 | 一种薄带连铸过程多种冷却方式集成的冷却系统 |
| JP2011020138A (ja) * | 2009-07-15 | 2011-02-03 | Jfe Steel Corp | 連続鋳造における二次冷却方法 |
| CN102699299A (zh) * | 2012-06-29 | 2012-10-03 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 完全气雾化二冷方式生产高品质特厚板坯的方法 |
| CN104087708A (zh) * | 2014-05-22 | 2014-10-08 | 武汉钢铁(集团)公司 | 胀断连杆用高硫磷高强度钢连铸坯生产方法 |
| CN104525880A (zh) * | 2015-01-21 | 2015-04-22 | 山东钢铁股份有限公司 | 一种超大断面圆坯的制造方法 |
| CN105458206A (zh) * | 2016-01-21 | 2016-04-06 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 一种板坯二次冷却方法 |
| CN106345977A (zh) * | 2016-11-29 | 2017-01-25 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 高速小方坯或小圆坯连铸机二次冷却方法及装置 |
| CN106987775A (zh) * | 2017-05-26 | 2017-07-28 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 一种提高低碳加硼钢盘条表面质量的生产方法 |
| JP2017164805A (ja) * | 2016-03-18 | 2017-09-21 | 新日鐵住金株式会社 | 連続鋳造方法 |
| CN107262690A (zh) * | 2017-06-29 | 2017-10-20 | 中冶连铸技术工程有限责任公司 | 一种用于小方坯连铸机高拉速生产的二冷喷淋设备 |
| CN107475608A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-12-15 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 一种提高低碳加硼钢盘条表面质量的制造方法 |
| JP2018130751A (ja) * | 2017-02-17 | 2018-08-23 | Jfeスチール株式会社 | 連続鋳造における鋳片の2次冷却方法および鋼の連続鋳造方法 |
| CN110293212A (zh) * | 2019-07-25 | 2019-10-01 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 一种高拉速条件下小方坯连铸二冷水量控制方法 |
| CN111360221A (zh) * | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 中天钢铁集团有限公司 | 280mm×320mm断面高碳钢消除中心缩孔及控制中心偏析的方法 |
| CN111515356A (zh) * | 2020-03-09 | 2020-08-11 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 一种240×240mm2连铸方坯二次冷却水系统的冷却工艺 |
-
2020
- 2020-09-03 CN CN202010917673.9A patent/CN111992686B/zh active Active
Patent Citations (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH07303951A (ja) * | 1994-03-16 | 1995-11-21 | Nisshin Steel Co Ltd | 連続鋳造の二次冷却方法および設備 |
| JPH10109150A (ja) * | 1996-10-07 | 1998-04-28 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 鋳片2次冷却装置 |
| CN1560306A (zh) * | 2004-02-26 | 2005-01-05 | 南京钢铁联合有限公司 | 含硫易切削钢的生产工艺 |
| CN101138785A (zh) * | 2007-10-19 | 2008-03-12 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院 | 大方坯的连铸方法 |
| JP2011020138A (ja) * | 2009-07-15 | 2011-02-03 | Jfe Steel Corp | 連続鋳造における二次冷却方法 |
| CN101890486A (zh) * | 2010-07-22 | 2010-11-24 | 东北大学 | 一种薄带连铸过程多种冷却方式集成的冷却系统 |
| CN102699299A (zh) * | 2012-06-29 | 2012-10-03 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 完全气雾化二冷方式生产高品质特厚板坯的方法 |
| CN104087708A (zh) * | 2014-05-22 | 2014-10-08 | 武汉钢铁(集团)公司 | 胀断连杆用高硫磷高强度钢连铸坯生产方法 |
| CN104525880A (zh) * | 2015-01-21 | 2015-04-22 | 山东钢铁股份有限公司 | 一种超大断面圆坯的制造方法 |
| CN105458206A (zh) * | 2016-01-21 | 2016-04-06 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 一种板坯二次冷却方法 |
| JP2017164805A (ja) * | 2016-03-18 | 2017-09-21 | 新日鐵住金株式会社 | 連続鋳造方法 |
| CN106345977A (zh) * | 2016-11-29 | 2017-01-25 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 高速小方坯或小圆坯连铸机二次冷却方法及装置 |
| JP2018130751A (ja) * | 2017-02-17 | 2018-08-23 | Jfeスチール株式会社 | 連続鋳造における鋳片の2次冷却方法および鋼の連続鋳造方法 |
| CN106987775A (zh) * | 2017-05-26 | 2017-07-28 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 一种提高低碳加硼钢盘条表面质量的生产方法 |
| CN107262690A (zh) * | 2017-06-29 | 2017-10-20 | 中冶连铸技术工程有限责任公司 | 一种用于小方坯连铸机高拉速生产的二冷喷淋设备 |
| CN107475608A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-12-15 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 一种提高低碳加硼钢盘条表面质量的制造方法 |
| CN110293212A (zh) * | 2019-07-25 | 2019-10-01 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 一种高拉速条件下小方坯连铸二冷水量控制方法 |
| CN111515356A (zh) * | 2020-03-09 | 2020-08-11 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 一种240×240mm2连铸方坯二次冷却水系统的冷却工艺 |
| CN111360221A (zh) * | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 中天钢铁集团有限公司 | 280mm×320mm断面高碳钢消除中心缩孔及控制中心偏析的方法 |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113399640A (zh) * | 2021-06-15 | 2021-09-17 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 一种提高铸坯质量的方法 |
| CN114632918A (zh) * | 2022-03-25 | 2022-06-17 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 一种小方坯连铸高拉速生产方法 |
| CN116571707A (zh) * | 2023-07-12 | 2023-08-11 | 江苏永钢集团有限公司 | 一种提高高碳钢连铸坯中心缩孔质量的方法 |
| CN116571707B (zh) * | 2023-07-12 | 2023-09-12 | 江苏永钢集团有限公司 | 一种提高高碳钢连铸坯中心缩孔质量的方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN111992686B (zh) | 2021-12-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN111992686B (zh) | 一种气雾全水组合冷却的高碳钢连铸生产方法 | |
| CN107457379B (zh) | 一种高碳高合金轴承钢大圆坯的生产方法 | |
| CN109940140A (zh) | 一种提高亚包晶钢铸坯中心偏析质量的方法 | |
| CN103506586A (zh) | 一种改善高碳钢小方坯中心缩孔的连铸方法 | |
| US20260014607A1 (en) | High carbon steel wire coil and production method therefor | |
| CN109093084A (zh) | 一种连铸薄板坯的生产方法 | |
| CN115283634B (zh) | 一种中高牌号硅钢等轴晶率控制方法 | |
| CN109852813A (zh) | 一种异型铜杆高效连铸连扎生产工艺 | |
| CN106917050B (zh) | 一种耐蚀螺纹钢筋的连铸方法 | |
| CN101722287B (zh) | 连铸铸坯的冷却方法及包括该方法的连铸钢坯的生产方法 | |
| CN113927008A (zh) | 一种抑制板坯生产双相钢结晶器液面周期性波动的生产方法 | |
| CN111347020A (zh) | 炼钢连铸工序控制82b钢种连铸坯内部质量的方法 | |
| CN107186192B (zh) | 一种改善小方坯帘线钢偏析的连铸方法 | |
| CN112247093B (zh) | 一种供直轧使用的连铸坯的制作方法 | |
| CN111014597A (zh) | 一种高拉速连铸机的冷却方法及冷却装置 | |
| CN114632918A (zh) | 一种小方坯连铸高拉速生产方法 | |
| CN213591708U (zh) | 圆坯连铸系统 | |
| CN105382232B (zh) | 在钢板连铸工艺中控制中心线裂纹产生的方法 | |
| CN112743054A (zh) | 一种用于抑制连铸板坯角部原始奥氏体晶粒尺寸的结晶器装置 | |
| CN110722330A (zh) | 一种导电用超低碳钢盘条生产方法 | |
| CN100493745C (zh) | 双辊薄带连铸方法 | |
| CN110666124A (zh) | 一种高拉速生产冷镦钢的方法 | |
| CN113751683A (zh) | 一种提高swrh82b小方坯内部质量的方法 | |
| CN215696775U (zh) | 一种多机多流连铸连轧生产线 | |
| CN117548904A (zh) | 一种稳定高速拉拔焊丝er70s-6性能的生产方法 |
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 |