[go: up one dir, main page]

UA80237C2 - Process and device for producing a strip from steel for lightweight structures with high content of manganese - Google Patents

Process and device for producing a strip from steel for lightweight structures with high content of manganese Download PDF

Info

Publication number
UA80237C2
UA80237C2 UAA200611050A UAA200611050A UA80237C2 UA 80237 C2 UA80237 C2 UA 80237C2 UA A200611050 A UAA200611050 A UA A200611050A UA A200611050 A UAA200611050 A UA A200611050A UA 80237 C2 UA80237 C2 UA 80237C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
steel
slabs
foundry
manganese
aluminum
Prior art date
Application number
UAA200611050A
Other languages
English (en)
Inventor
Jens Kempken
Markus Reifferscheid
Albrecht Girgenson
Original Assignee
Sms Demag Ag
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 Sms Demag Ag filed Critical Sms Demag Ag
Publication of UA80237C2 publication Critical patent/UA80237C2/uk

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
    • 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
    • B21B1/46Metal-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 metal immediately subsequent to continuous casting
    • B21B1/466Metal-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 metal immediately subsequent to continuous casting in a non-continuous process, i.e. the cast being cut before rolling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B3/00Rolling materials of special alloys so far as the composition of the alloy requires or permits special rolling methods or sequences ; Rolling of aluminium, copper, zinc or other non-ferrous metals
    • B21B3/02Rolling special iron alloys, e.g. stainless steel
    • 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
    • B22D11/10Supplying or treating molten metal
    • B22D11/11Treating the molten metal
    • B22D11/111Treating the molten metal by using protecting powders
    • 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
    • B22D11/1213Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ for heating or insulating strands
    • 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
    • B22D11/14Plants for continuous casting
    • B22D11/142Plants for continuous casting for curved casting
    • 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
    • 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
    • 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
    • C21D8/021Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips involving a particular fabrication or treatment of ingot or slab
    • 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
    • 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
    • C21D8/021Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips involving a particular fabrication or treatment of ingot or slab
    • C21D8/0215Rapid solidification; Thin strip casting

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Description

Опис винаходу
Винахід належить до способу і пристрою для одержання гарячекатаної стрічки з добре деформівної при 2 холодному прокатуванні, високоміцної аустенітної сталі для легких конструкцій з підвищеним вмістом марганцю (Мп), алюмінію (АЇ) і кремнію (5), а також яка має ТУМІР-ефект (пластичність, викликана двійникуванням кристалічних гратів), при цьому сталь спочатку розливають на установці безперервного розливу в нескінченну заготовку, яку ділять на сляби і потім прокатують до кінцевої товщини.
Аустенітні сталі для легких конструкцій, які мають ТУУІР-ефект і застосовуються для виготовлення, наприклад, корпусних елементів, корпусних елементів з елементами жорсткості, в тому числі кріогенних ємностей і трубопроводів, згідно з |дДокументом ЕР 0889144 ВІЇ, мають наступний хімічний склад: 10-3095 Мп, 1-695 Бі, 1-895 А! (при цьому сума Ані менше або дорівнює 1290), і залишок - Ге.
У документі ОЕ 19900199 А1 описана високоміцна сталь для легких конструкцій, яка містить: 7-3095 Мп, 1-1095 АЇ, 0,7-495 Бі, «1095 Сг, х 1095 Мі, «395 Си і «х 0,595 С, а також як необов'язкові легуючі елементи М, М, МБ,
Ті, Р, при цьому сталь має високі механічні властивості і високу корозійну стійкість, а також стійкість до точкової корозії під напруженням. Таку сталь розливають методом безперервного розливу і потім піддають гарячому прокатуванню або безпосередньо розливають в тонку стрічку кінцевих розмірів.
Виробництво сталі з високим вмістом марганцю завдяки цілому ряду причин розглядається в сьогоднішньому рівні техніки як складне або неможливе. Названими причинами є: знижена міцність кірки при твердінні заготовки, яка викликана сильною мікросегрегацією марганцю (небезпека прориву металу при Мп»1595), висока міцність при низьких температурах (перевантаження установок, проблема виникнення тріщин), взаємодія алюмінію, який міститься в сталі, з ливарним порошком (обмеження функції останнього), макросегрегація, засвоювання водню і/або кисню при розпилювальному водяному охолоджуванні, збільшена кількість неметалічних включень, збагачення легуючими елементами кромки стрічки, а також окислення по межах зерен с при повторному нагріванні слябів в методичних печах. Ге)
У публікації |Зрілег і ін. Іппомайме Зіапіргодикіе Негайзіогаегипу їТиго адіе Ргогеззепіміскійпа",
Копгтегп2-ЕЇіпгеїІрегісні: Ваграга 2001, стор.71-84), зазначено, що сталі з підвищеним вмістом марганцю є більш складними для розливання. З одного боку, такі сталі при високих температурах після початку кристалізації мають низьку міцність, оскільки марганець, при високому вмісті, збагачує залишковий, незатверділий розплав і - знижує температуру плавлення в міждендритних областях. За рахунок цього зростає схильність до прориву со металу, що згідно з сьогоднішнім рівнем техніки робить неможливим безперервне розливання сталі із вмістом марганцю 1595 і вище. З іншого боку, при низьких температурах сталі мають дуже високу міцність, так що при сч вигині заготовки виникає перевантаження обладнання і підвищується небезпека виникнення тріщин. Далі, при ав) вмісті алюмінію декілька процентів, як є у вказаних сталях, виникає зниження щільності сталі, взаємодія 32 алюмінію з ливарним порошком погіршує функціонування останнього. со
У іншій публікації |Сідаспег і ін. "Еідепзспайеп Посптапдаппайідеп З(аріе цпіег зігаподіеззайпіїснеп
Ведіпдипдеп" ВНМ 149 (2004) Неї 3, стор.112-117| резюмується, що при розливанні подібних легованих сталей для одержання ТУМІР-ефекту не є переважним використання ливарного порошку. «
Існуюча проблема при розливанні сталей з високим вмістом алюмінію (більше 195) пояснюється взаємодією 7 70 алюмінію, що міститься в сталі, з оксидними компонентами ливарного порошку. Внаслідок відновлення оксиду с кремнію, що міститься в шлаку при розливанні, алюмінієм, що міститься в сталі, утворюється АТ 2О3, який "з асимілюється шлаком, за рахунок чого підвищується основність шлаку (відношення Саб/зіо 5). Наслідком є те, що в'язкість і характеристики плавлення шлаку в кристалізаторі суттєво змінюються.
Виходячи з названих проблем, раніше застосовувалися різні способи виробництва сталей з ГП/МІР-ефектом. со 15 У документі УМО 02/101109 АТ) описаний спосіб, згідно з яким, за рахунок підвищення концентрації вуглецю (Се195) і за рахунок присадки додаткових легуючих елементів, таких як бор, нікель, мідь, азот, ніобій, титан, (ав) ванадій, фосфор, досягається істотне зниження межі текучості і поліпшення деформівності при гарячому і т холодному прокатуванні. Для одержання такої сталі заготовку (сляб, тонкий сляб або стрічку) нагрівають і з урахуванням певних температурних меж піддають гарячому прокатуванню і змотуванню. (95) 50 У І|документі ЕР 1341937 В1) описаний спосіб, при якому сталь, яка містить від 12 до ЗО 9о марганцю, -ч розливають на двовалковій ливарній машині в тонку стрічку товщиною від 1 до 6 мм, стрічка, що вертикально виходить з ливарного зазору, охолоджується за допомогою подавання охолоджувального засобу на поверхню стрічки і за один прохід прокатується до кінцевої товщини. Загальний час, що проходить між виходом стрічки з ливарного зазору і входженням в прокатну кліть, становить приблизно 8 секунд. й їй й й й
З документа ЕР 1067203 ВІ) відомий спосіб одержання стрічки зі сплаву Ге-С-Мп, при якому спочатку за
ГФ) допомогою двовалкової ливарної машини виробляють тонку стальну стрічку з товщиною від 1,5 до 1Омм і з
ГФ наступним складом: Мп-6-3095, С-0,001-1,6, Бі«2,590, АІ«бУю, Стс1095, а також неминучі домішки, стрічку обтискають з коефіцієнтом обтиснення 10-6095 і потім на одному або декількох подальших етапах піддають дво гарячому прокатуванню.
Виходячи з вказаного рівня техніки, задачею даного винаходу є створення способу і пристрою, які найбільш легко реалізовуються і забезпечують одержання безперервним розливанням високомарганцевистих сталей із заданим хімічним складом.
Поставлена задача в частині способу вирішується відмітними ознаками пункту 1 формули, згідно з якими при послідовних етапах способу сталь для легких конструкцій, яка має заданий хімічний склад з 15-2795 марганцю, 65 1-695 алюмінію, 1-695 кремнію, 0,895 або менше вуглецю, і залишок залізо і неминучі домішки:
- розливають в заготовку на машині безперервного розливу тонких слябів (й 120мм) із застосуванням придатного ливарного порошку, який швидко досягає рівноваги і потім не змінює своїх характеристик плавлення, і потім ділять на сляби; - безпосередньо після закінчення кристалізації і розділення заготовки на сляби здійснюють вирівнювання температури сляба в проміжній печі, розташованій в технологічній лінії; - сляб без проміжного охолоджування піддають гарячому прокатуванню.
Установка для здійснення способу характеризується ознаками пункту 7 формули винаходу.
При виготовленні тонкого сляба, наприклад на СР ливарній машині (С5Р - виробництво тонких слябів), 7/0 нескінченна заготовка транспортується вертикально, по закінченні кристалізації згинається в горизонтальний напрям і ділиться на сляби. Таким чином, відсутня проблема з виникненням внутрішніх тріщин. Виготовлення високоміцної аустенітної сталі досягається, на відміну від рівня техніки, без перевантаження обладнання.
Мікросегрегація, яка є в заготовці по закінченні кристалізації, в значній мірі зникає завдяки дифузії або при проходженні заготовки через проміжну піч, наприклад через піч з роликовим подом, або при подальшому /5 прокатуванні. Макросегрегація в середині сляба в достатній мірі усувається, як і у випадку аустенітної нержавіючої сталі, при сильному обтисненні в прокатному стані.
Переважно, при застосуванні печі з роликовим подом в СеР установці, згідно з винаходом, за рахунок скорочення часу проходження усувається істотна сегрегація легуючих елементів і окислення по межах зерен, що зустрічається при великому часі нагріву в методичних печах традиційної лінії для гарячого прокатування стрічки і веде до помітних труднощів.
Щоб використати спосіб розливання сталей з ТУМІР-ефектом для легких конструкцій, що містять значні кількості марганцю і алюмінію, з використанням машини для безперервного розливу тонких слябів, потрібне застосування відповідного ливарного порошку. Такий відповідний ливарний порошок має, згідно з винаходом, властивість дуже швидко досягати рівноваги і потім не змінювати свої характеристики плавлення. сч
Для того щоб, наприклад, зменшити рівновагу реакції відновлення 5ІО 5» алюмінієм, розчиненим в сталі, ливарний порошок, згідно з винаходом, містить підвищену кількість АІ2Оз, більше 1095. Для того, щоб в стані о рівноваги мати великі кількості іо», альтернативно або додатково потрібно підвищити частку 5іОо в ливарному порошку, при цьому таке підвищення потрібно здійснювати до значень основності (співвідношення Сао/зіо 5) 0,5-0,7. ї- зо Оскільки оксид МпО» відновлюється алюмінієм, що міститься в сталі, легше, ніж оксид зіоО 5, то оксид ЗіО» захищений від відновлення, таким чином, згідно з винаходом, іншим заходом може бути додавання МпоО 2 до і ливарного порошку. с
Згідно з винаходом, в ливарному порошку частина оксиду 5іО»о може бути замінена оксидом ТіО», який, як і оксид ЗіО»5, є газоутворюючим, але не відновлюється алюмінієм, що міститься в сталі. о
Заключна можливість полягає в зниженні в'язкості ливарного порошку в кристалізаторі. До цього витрата со ливарного порошку може підвищуватися, за рахунок чого підвищується кількість зв'язуваного АІ 2О3, так що досягається рівноважний стан при меншому вмісті оксиду алюмінію. Зниження в'язкості досягається додаванням до ливарного порошку В2О»з (борату), МагО і/або 1 20.
Далі, на схематичному кресленні представлений спосіб і установка для одержання гарячекатаної стрічки «
Згідно з винаходом. в с У принципі мова йде про застосування відомої СОР установки, в якій, згідно з винаходом, відстані між окремими компонентами установки змінюють таким чином, що спосіб згідно з винаходом здійснюють так, що ;» безпосередньо після закінчення кристалізації в проміжній печі здійснюють усереднення температури, і потім сляб без проміжного охолоджування піддають гарячому прокатуванню.
Показана на кресленні установка складається з машини 1 для лиття тонких слябів і розташованої за нею
Го! проміжної печі 4, в яку подають одержані з нескінченної заготовки 2 після кристалізації сляби 3. За проміжною піччю 4 розташований прокатний стан 5, в якому сляб З після усереднення по температурі в проміжній печі 4 о піддають гарячому прокатуванню в готову стрічку 6 без проміжного охолоджування. іме) о 70

Claims (7)

Формула винаходу що
1. Спосіб одержання гарячекатаної стрічки (6) з добре деформівної в холодному стані, високоміцної аустенітної сталі для легких конструкцій з високим вмістом марганцю, алюмінію і кремнію, а також яка має ТУМІ;-ефект, при цьому сталь для легких конструкцій розливають на машині (1) безперервного розливу в нескінченну заготовку (2), а потім розділяють на сляби (3), який відрізняється тим, що на послідовно (Ф; здійснюваних етапах способу, сталь для легких конструкцій має заданий хімічний склад, мас. 95: 15-27 марганцю, ГІ 1-6 алюмінію, 1-6 кремнію, 0,8 або менше вуглецю, і залишок залізо і неминучі домішки, її розливають в заготовку на машині (1) безперервного розливу тонких слябів із застосуванням ливарного бо порошку, потім ділять на сляби (3), при цьому в ливарний порошок вводять відповідні мінерали, які забезпечують зниження швидкості відновлення оксиду 5іО о алюмінієм, що міститься в сталі, і/або зниження концентрації АІг2Оз, що досягають шляхом зниження в'язкості шлаку в кристалізаторі; безпосередньо після закінчення кристалізації і розділення нескінченної заготовки (2) на сляби (3) здійснюють вирівнювання температури сляба (3) в проміжній печі (4), розташованій в технологічній лінії; 65 сляб (3) без проміжного охолоджування піддають гарячому прокатуванню.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ливарний порошок має вміст АІгОз більше 10 мас. 9б.
З. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що ливарний порошок має підвищений вміст 5іО» (і основність у вигляді Саб/5іО», що дорівнює 0,5-0,7.
4. Спосіб за п. 1 або п. 2, або п. 3, який відрізняється тим, що ливарний порошок містить МпО» і/або ТіО».
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що для зниження в'язкості ливарний порошок містить В2О», Мао і/або ьо.
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється тим, що проміжною піччю (4) є піч з роликовим подом.
7. Установка для одержання гарячекатаної стрічки з добре деформівної в холодному стані, високоміцної аустенітної сталі для легких конструкцій з високим вмістом марганцю, алюмінію і кремнію, а також яка має 70 ТУР; -ефект, для здійснення способу за будь-яким з пп. 1-6, виконана як СР ливарна установка, що включає в себе машину (1) безперервного розливу, проміжну піч (4) і прокатний стан (5), яка відрізняється тим, що відстані між окремими компонентами установки встановлюють таким чином, щоб безпосередньо після закінчення кристалізації нескінченної заготовки (2) в проміжній печі (4) здійснювалась умова усереднення температури одержаних слябів (3), і потім, виключаючи проміжне охолоджування, розташовують прокатний стан для /5 піддавання сляба (3) гарячому прокатуванню. Офіційний бюлетень "Промислоава власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем", 2007, М 13, 27.08.2007. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. с щі 6) у (зе) с «в) г)
- . и? (ее) («в) іме) (95) що іме) 60 б5
UAA200611050A 2005-03-05 2006-03-03 Process and device for producing a strip from steel for lightweight structures with high content of manganese UA80237C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005010243A DE102005010243A1 (de) 2005-03-05 2005-03-05 Verfahren und Anlage zur Herstellung eines Leichtbaustahls mit einem hohen Mangan-Gehalt
PCT/EP2006/001954 WO2006094718A1 (de) 2005-03-05 2006-03-03 Verfahren und anlage zur herstellung eines leichtbaustahls mit einem hohe mangan-gehalt

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA80237C2 true UA80237C2 (en) 2007-08-27

Family

ID=36218445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA200611050A UA80237C2 (en) 2005-03-05 2006-03-03 Process and device for producing a strip from steel for lightweight structures with high content of manganese

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20080164003A1 (uk)
EP (1) EP1725347B1 (uk)
JP (1) JP4688890B2 (uk)
KR (1) KR101153735B1 (uk)
CN (1) CN101160183B (uk)
CA (1) CA2560681A1 (uk)
DE (1) DE102005010243A1 (uk)
RU (1) RU2335358C2 (uk)
TW (1) TW200700566A (uk)
UA (1) UA80237C2 (uk)
WO (1) WO2006094718A1 (uk)
ZA (1) ZA200607920B (uk)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008005806A1 (de) * 2008-01-17 2009-09-10 Technische Universität Bergakademie Freiberg Bauteile aus hochmanganhaltigem, festem und zähem Stahlformguss, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung
ES2705203T3 (es) * 2008-01-30 2019-03-22 Tata Steel Ijmuiden Bv Método para producir un acero TWIP laminado en caliente y un producto de acero TWIP producido de ese modo
CN101543837B (zh) * 2008-03-24 2012-02-29 宝山钢铁股份有限公司 一种Fe-Mn-C系高锰钢薄带连铸连轧制造方法
DE102009030324A1 (de) * 2009-06-24 2011-01-05 Voestalpine Stahl Gmbh Manganstahl und Verfahren zur Herstellung desselben
DE102010034161B4 (de) * 2010-03-16 2014-01-02 Salzgitter Flachstahl Gmbh Verfahren zur Herstellung von Werkstücken aus Leichtbaustahl mit über die Wanddicke einstellbaren Werkstoffeigenschaften
CN104328360B (zh) * 2014-11-20 2017-02-22 北京科技大学 双相孪生诱导塑性超高强度汽车钢板及其制备工艺
CN104711494B (zh) * 2015-04-14 2017-11-28 钢铁研究总院 低密度高塑性NiAl增强超高强度钢及制备方法
CN106480366A (zh) * 2015-08-31 2017-03-08 鞍钢股份有限公司 一种高等轴晶率高锰钢钢锭及其冶炼方法
CN106624602A (zh) * 2015-10-28 2017-05-10 丹阳市龙鑫合金有限公司 水堆核电站acp1000用抗振条组件及其生产方法
CN106653127B (zh) * 2015-10-28 2018-03-23 丹阳市龙鑫合金有限公司 一种acp1000核电站用抗振条组件及其生产方法
CN106624601A (zh) * 2015-10-28 2017-05-10 丹阳市龙鑫合金有限公司 一种核电站用抗振条组件及其生产方法
CN106624603A (zh) * 2015-10-28 2017-05-10 丹阳市龙鑫合金有限公司 Acp1000抗振条组件及其生产方法
CN106653128B (zh) * 2015-10-28 2018-03-23 丹阳市龙鑫合金有限公司 Acp1000核电站用抗振条组件及其生产方法
CN106271449A (zh) * 2016-08-31 2017-01-04 云南德胜钢铁有限公司 一种采用钢坯生产细晶粒盘螺钢筋的工艺
CN110238203A (zh) * 2019-06-13 2019-09-17 首钢集团有限公司 一种消除热轧工具钢边部翘皮的方法
CN110819908B (zh) * 2019-11-18 2021-03-23 燕山大学 一种高强低密度奥氏体钢及其制备方法
CN112391571A (zh) * 2020-11-25 2021-02-23 攀钢集团西昌钢钒有限公司 一种高强高铝高锰钢洁净度的控制方法
CN112760568B (zh) * 2020-12-25 2022-02-25 钢铁研究总院 一种高强度高塑性低密度钢及其制备方法
CN115106490B (zh) * 2021-03-19 2024-06-04 宝山钢铁股份有限公司 连铸生产用中空颗粒型开浇渣及其制备方法
CN115058661A (zh) * 2022-06-17 2022-09-16 湖南华菱涟源钢铁有限公司 一种高碳高锰钢板及其生产方法
CN116083812B (zh) * 2023-01-05 2025-05-20 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 一种轻质高强免退火螺栓母材及其制备方法
CN116287975A (zh) * 2023-01-09 2023-06-23 鞍钢股份有限公司 一种高熵钢及制造方法
CN118756059A (zh) * 2024-06-07 2024-10-11 珠海东方重工股份有限公司 一种原位内生氧化铝纳米颗粒强化Fe-Mn-Al-C系低密度高强度钢的制备方法

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4235632A (en) * 1979-04-04 1980-11-25 Mobay Chemical Corporation Particulate slagging composition for the extended optimum continuous casting of steel
JPH0659534B2 (ja) * 1986-06-30 1994-08-10 日新製鋼株式会社 含Al溶鋼の連続鋳造法
DE3837642A1 (de) * 1988-11-05 1990-05-17 Schloemann Siemag Ag Verfahren und vorrichtung zur herstellung von warmgewalzten stahlbaendern
DE3839954A1 (de) * 1988-11-26 1990-05-31 Schloemann Siemag Ag Anlage zur herstellung von warmgewalztem stahlband
JP3004657B2 (ja) * 1989-08-14 2000-01-31 新日本製鐵株式会社 高アルミニウム含有鋼の鋳造用パウダー及び鋳造法
JP2807566B2 (ja) * 1991-12-30 1998-10-08 ポハン アイアン アンド スチール カンパニー リミテッド 優れた成形性、強度および溶接性を有するオーステナイト高マンガン鋼、並びにその製造方法
DE4234733A1 (de) * 1992-10-15 1994-04-21 Schloemann Siemag Ag Ausgleichs- und/oder Speicherofen einer CSP-Anlage
DE4236307A1 (de) * 1992-10-28 1994-05-05 Schloemann Siemag Ag Verfahren und Anlage zur Herstellung von warmgewalztem Stahlband, insbesondere aus bandförmig stranggegossenem Vormaterial
AT398396B (de) * 1993-02-16 1994-11-25 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren zum herstellen eines bandes, vorstreifens oder einer bramme
RU2089307C1 (ru) * 1995-01-11 1997-09-10 Магнитогорская государственная горно-металлургическая академия Способ сверхкомпактного производства бесконечной горячекатаной полосы на непрерывно-реверсивном литейно-прокатном агрегате
JP2964452B2 (ja) * 1995-09-14 1999-10-18 日本冶金工業株式会社 含a1溶鋼連続鋳造用フラックス及び連続鋳造方法
NL1001976C2 (nl) * 1995-12-22 1997-06-24 Hoogovens Groep Bv Werkwijze en inrichting voor het continu gieten van staal.
DE19712212A1 (de) * 1997-03-24 1998-10-01 Schloemann Siemag Ag Verfahren und Anlage zum Auswalzen von Warmbreitband aus stranggegossenen Brammen
DE19725434C2 (de) * 1997-06-16 1999-08-19 Schloemann Siemag Ag Verfahren zum Walzen von Warmbreitband in einer CSP-Anlage
DE19727759C2 (de) * 1997-07-01 2000-05-18 Max Planck Inst Eisenforschung Verwendung eines Leichtbaustahls
JPH11226712A (ja) * 1998-02-10 1999-08-24 Kawasaki Steel Corp 高Al含有鋼鋳造用モールドパウダー
DE19814223A1 (de) * 1998-03-31 1999-10-07 Schloemann Siemag Ag Verfahren zur Herstellung von mikrolegierten Baustählen
TW424017B (en) * 1998-12-08 2001-03-01 Shinagawa Refractories Co Molding powder for continuous casting of steel and method for continuous casting of steel
FR2796083B1 (fr) * 1999-07-07 2001-08-31 Usinor Procede de fabrication de bandes en alliage fer-carbone-manganese, et bandes ainsi produites
DE10047044A1 (de) * 2000-09-22 2002-04-25 Sms Demag Ag Verfahren und Anlagen zum Herstellen von Bändern und Blechen aus Stahl
JP3418739B2 (ja) * 2000-09-29 2003-06-23 川崎重工業株式会社 連続鋳造熱延設備および連続鋳造熱延方法
DE10060948C2 (de) * 2000-12-06 2003-07-31 Thyssenkrupp Stahl Ag Verfahren zum Erzeugen eines Warmbandes aus einem einen hohen Mangan-Gehalt aufweisenden Stahl
JP3649153B2 (ja) * 2001-05-28 2005-05-18 住友金属工業株式会社 連続鋳造用モールドパウダ
DE10128544C2 (de) * 2001-06-13 2003-06-05 Thyssenkrupp Stahl Ag Höherfestes, kaltumformbares Stahlblech, Verfahren zu seiner Herstellung und Verwendung eines solchen Blechs
JP2003053496A (ja) * 2001-08-07 2003-02-26 Sanyo Special Steel Co Ltd アルミニウム含有鋼の連続鋳造用モールドパウダー

Also Published As

Publication number Publication date
TW200700566A (en) 2007-01-01
DE102005010243A1 (de) 2006-09-07
EP1725347A1 (de) 2006-11-29
CN101160183B (zh) 2011-07-06
EP1725347B1 (de) 2012-12-26
JP4688890B2 (ja) 2011-05-25
KR101153735B1 (ko) 2012-06-08
RU2006136036A (ru) 2008-05-10
RU2335358C2 (ru) 2008-10-10
KR20070108440A (ko) 2007-11-12
WO2006094718A1 (de) 2006-09-14
US20080164003A1 (en) 2008-07-10
CA2560681A1 (en) 2006-09-14
JP2008531292A (ja) 2008-08-14
CN101160183A (zh) 2008-04-09
ZA200607920B (en) 2008-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA80237C2 (en) Process and device for producing a strip from steel for lightweight structures with high content of manganese
KR101365653B1 (ko) 방향성 전자 강 스트립 제조 방법
KR101365652B1 (ko) 방향성 전자 강 스트립 제조 방법
US7462250B2 (en) High strength, high toughness, high carbon steel wire rod and method of production of same
JP2008531292A5 (uk)
CN101340990A (zh) 具有高奥氏体晶粒粗化温度的钢制品及其制造方法
WO1995023242A1 (en) Thin cast piece and thin sheet of straight carbon steel containing large quantity of copper and tin and method of manufacturing the same
JP2002030324A (ja) 耐リジング性フェライト系ステンレス鋼の製造方法
CN120119062A (zh) 一种高碳合金钢带表面裂纹控制方法
CN116179942B (zh) 一种20MnCrS5钢及其制备方法和应用
JP3518517B2 (ja) 高クロム・フェライト系耐熱鋼材の製造方法
CN109554517A (zh) 一种小方坯连铸机生产含钛铁素体不锈钢小方坯的方法
US8302667B2 (en) Cast iron semi-finished product excellent in workability and method of production of the same
CN114107840A (zh) 一种HRB400cE耐氯离子腐蚀钢筋及其生产工艺
JPWO1993018196A1 (ja) Fe−Cr−Al合金鋼板及びその製造方法
Ruiz-Aparicio Evolution of microstructure in Nb-bearing microalloyed steels produced by the compact strip production process
JPS5887221A (ja) 耐硫化物腐食割れ性に優れた高張力鋼の製造方法
WO2024115602A1 (en) Method for reducing cracking during continuous casting of aluminium alloyed steel
JP5103964B2 (ja) 表面性状の良好な深絞り用鋼板およびその製造方法
JP2025172446A (ja) Cu含有鋼の連続鋳造方法
JP2002030395A (ja) Cr系ステンレス鋼とその製造方法
RU2238336C1 (ru) Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей
CN117733093A (zh) 中高碳钢表面裂纹的控制方法
CN114082906A (zh) 一种钢筋的生产方法及钢筋