840
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本发明属于冶金领域,具体涉及一种钒铁合金的冶炼方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种钒铁合金的冶炼方法,包括以下步骤:a、将冶炼原料加入还原炉中进行还原冶炼,冶炼结束后出渣;b、将出渣后的熔融初级合金加入精炼炉中与精炼混合料进行精炼,精炼结束后出渣;c、将出的含钒熔渣返回还原炉中与下一周期冶炼原料重复步骤a、b;将出渣后的熔融钒铁合金倒入模具中冷却,得到上一周期钒铁合金锭;控制每个周期综合实际配铝量为理论铝耗量的0.9~1.0倍。本发明方法能够大幅降低弃渣钒含量,提高产品A级品率,实现钒铁合金的连续冶炼,并能大幅提高电炉使用寿命。
1108
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本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含V、Nb、Ti、Cr微合金建筑钢棒材及其生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含V、Nb、Ti、Cr微合金建筑钢棒材及其生产方法。该棒材的组成成分为:按重量百分比计,C:0.15%~0.30%、Si:0.30%~1.00%、Mn:0.60%~1.30%、N:0.0060%~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、V:0.010%~0.080%、Nb:0.010%~0.030%、Ti:0.010%~0.030%、Cr:0.10%~0.60%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于在炉后小平台喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
1074
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本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含V、Ti微合金建筑钢盘条及其生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含V、Ti微合金建筑钢盘条及其生产方法。该盘条的组成成分为:按重量百分比计,C:0.15~0.30%、Si:0.30~1.00%、Mn:0.60~1.30%、N:0.0060~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、V:0.010~0.100%、Ti:0.010%~0.030%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于在炉后小平台喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
828
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本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含Ti、Cr微合金建筑钢棒材及其生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含Ti、Cr微合金建筑钢棒材及其生产方法。该棒材的组成成分为:按重量百分比计,C:0.15%~0.30%、Si:0.30%~1.00%、Mn:0.60%~1.30%、N:0.0060%~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、Ti:0.010%~0.050%,Cr:0.10%~0.60%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于在炉后小平台喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
963
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本发明属于冶金化工技术领域,具体涉及一种碳化渣流化氯化方法。针对现有的碳化渣氯化工艺氯化率低,还容易造成氯化炉黏结失流的技术问题,本发明提供一种碳化渣流化氯化方法,包括以下步骤:a、将碳化渣颗粒放入流化床中,通入氯气进行氯化反应,氯化反应温度为400~650℃,氯化反应时间为1~10min;b、将步骤a所得的混合物经四氯化钛淋洗系统淋洗并冷却后,分离得到氯气和液态的四氯化钛。本发明通过采用快速流化床对碳化渣进行氯化,传热传质快,氯化速度快,可有效避免流化床的黏结失流问题,同时还能回收利用氯气和碳化渣,节约生产成本。
1074
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本发明公开了一种利用钒铬溶液制备低铬钒酸钙的方法,属于冶金技术领域。本发明要解决的技术问题是提供一种利用高铬高钒浓度的钒铬溶液制备低铬钒酸钙的方法。利用钒铬溶液制备低铬钒酸钙的方法,包括以下步骤:A、向铬溶液中加入氧化钙,加热反应后,固液分离,得低铬钒酸钙和低钒铬溶液;B、向步骤A所得低钒铬溶液中加入氧化钙,加热反应后,固液分离,得高铬钒酸钙和铬溶液;C、将步骤B所得高铬钒酸钙与含钒溶液混合,加入氧化钙,加热反应后,固液分离,获得低铬钒酸钙和低钒铬溶液。本发明方法可经济、高效、环保的分离钒铬溶液中的钒与铬,以高收率制得低铬钒酸钙和低钒铬溶液。
1003
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一种闭式循环水冷却工艺与装置,根据现行空冷在缺水地区由于植被稀少,冬严寒、夏高温、大风、尘絮四大危害的共同作用,不能良好运行,导致我国北方缺水地区的化工、冶金、电力等行业的循环水冷却还广泛采用耗水量打的开式冷却,本发明利用缺水地区空气特点,采用逆流、顺流和湍流气化喷雾水滴的方式,设计出一种能够消除空气中的胶体、灰尘、溶盐等对循环水的污染,比现行开式循环水冷却工艺降低水资源消耗75%以上的闭式循环水冷却工艺及装置,该空冷工艺与装置应用于汽轮机乏汽间接空冷,可进一步降低间接空冷的热耗,增加发电量。
1140
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本发明公开了一种含钛钨原料酸解提钛提钨及含钛原料酸解提钛的方法,属于冶金技术领域。本发明要解决的技术问题是提供一种能高效酸解含钛钨原料提钛提钨或含钛原料提钛的方法:将物料A、物料B和硫酸混合均匀进行反应,得反应物料C;将反应物料C与浸出剂混合,进行浸出,浸出完毕,固液分离即可。本发明显著提高了酸解率,缩短了酸解反应时间、浸出时间、钛液与尾渣分离时间,使废脱硝催化剂等难酸解的含钛钨原料也能实现经济可行的回收利用;并且可通过控制钒在偏钛酸与钛白废酸中的比例,生产钛钨复合产品、钒产品、钛钨钒复合产品等多种产品,应用范围广。
1129
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本发明提出一种用于伺服液压系统故障振动分析诊断的方法,属于冶金行业热轧带钢生产领域。为解决目前伺服液压系统在故障诊断时存在缺陷的问题,本发明包括:建立伺服液压系统故障模型;选择振动检测设备、检测点及检测时间,所述振动检测设备至少包括振动检测元件;在监测点布置振动检测设备,并在检测时间采集振动数据后传入所述伺服液压系统故障模型;所述伺服液压系统故障模型根据所述振动数据判定电控或伺服液压控制故障;结合IBA分析工具反推故障振源的故障机理;分析电控及伺服液压控制故障产生原因及处理措施。本发明通过伺服液压系统振动加速度检测反推伺服液压系统运行状态,能够实现故障分析自动化。
1126
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本发明涉及厚规格热镀锌复相钢及其生产方法,属于复相钢冶金技术领域。本发明提供的热镀锌复相钢化学成分包括C:0.06~0.13%,Si:0.20~0.50%,Mn:1.50~2.00%,P≤0.025%,S≤0.005%,Mo:0.10~0.60%,Al:0.02~0.08%,Nb:0.010~0.070%,Ti:0.050~0.120%,N≤0.006%,制备方法包括冶炼、热轧、酸洗、热镀锌退火工序,热镀锌退火采用预氧化还原工艺。本发明制备的热镀锌复相钢成形性能、焊接性能和镀锌性能优良,达到高强度高延伸的要求。
931
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本发明涉及一种抗磨碳化钨合金材料的制备方法,属于金属冶金技术领域。本发明首先以膨胀石墨为模板,将其和钨酸铵溶液以及淀粉混合,加热蒸发,使钨以仲钨酸铵结晶析出,由淀粉的多羟基位阻控制结晶粒度均一,使得热还原钨均匀的附着在膨胀石墨表面,接着烧结反应在膨胀石墨表面生成碳化钨层,从而得到具有石墨层间结构的碳化钨粉末,最后将碳化钨粉末和其他金属粉末共混烧结,最终制得抗磨碳化钨合金材料,由于碳化钨层间结构在摩擦状态下,能沿着金属粉末层间滑移,并沿着摩擦方向定向移动,从而减少硬质合金材料内能的消耗,减少硬质合金材料的磨损,层间结构还可以避免反复的体积变化造成硬质合金结构发生破坏,从而进一步提高了耐磨性能。
1079
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本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含V、Cr微合金建筑钢盘条及LF炉其生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含V、Cr微合金建筑钢盘条及其LF炉生产方法。该盘条的组成成分为:按重量百分比计,C:0.15~0.30%、Si:0.30~1.00%、Mn:0.60~1.30%、N:0.0060~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、V:0.010~0.160%、Cr:0.10~0.60%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于在LF炉中喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
1161
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本发明属于冶金领域,具体涉及一种细粒级钛精矿预还原工艺。本发明所述的细粒级钛精矿预还原工艺包括如下步骤:预处理,配料,预热,焙烧还原及冷却。本发明工艺所制得的钛精矿预还原锭,金属化率在60%以上。将此锭投入到电炉中进行深度还原与熔分,冶炼时间较传统工艺短,大大降低了能耗,同时,解决了细粒级钛精矿在电炉冶炼中原料损失及炉尘排量大的问题。冶炼所得酸熔性钛渣和块铁中TiO2和Fe的收率高,完全符合后续冶炼及高效利用的要求。
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本发明涉及从钒钛磁铁矿中分离铁和钒钛的方法,属于冶金技术领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种从钒钛磁铁矿中分离铁和钒钛的方法,该方法的铁回收率较高。本发明从钒钛磁铁矿中分离铁和钒钛的方法包括如下步骤:a、配料:按重量配比将钒钛磁铁矿100份,与添加剂15~20份和碳质还原剂15~25份混匀,其中,所述的添加剂为氯化钠、硫酸钠、碳酸钠中至少一种;b、装料、还原:a步骤中混匀后的混合物进行装料,然后于隧道窑中加热温度至920~980℃并保温5~60h,得到还原锭;c、分离:还原锭破碎、磁选分离,得到还原铁粉和富钒钛料。
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本发明属于化工和冶金领域,具体涉及一种钒铬渣焙烧酸浸提钒制备钒铬合金的方法。针对现有钒铬渣分离提取钒、铬中存在的流程长、成本高、三废中六价铬处理困难等问题,本发明提供了一种钒铬渣焙烧酸浸提钒制备钒铬合金的方法,将钒铬渣以碱土金属氧化物或盐为添加剂焙烧酸浸选择性提钒,尾渣经低pH浸出脱磷、并与碳酸盐反应脱硫,脱除磷硫后的含铬尾渣经还原熔炼得到含铬生铁,再进一步添加合金元素冶炼得到钒铬合金产品,全流程钒收率92.5%,铬收率85.6%。本发明可实现钒铬高效分步提取,废水系统内循环,废渣资源化利用,经济和环保效益显著,易于工业化实施。
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本发明公开了一种利用钛渣生产金红石的晶种、改性剂及人造金红石的富集方法,涉及冶金技术领域。该人造金红石的富集方法,包括以下步骤:将钛渣与钛白粉混合后加热,在1500‑1700℃的温度条件下通入含氧气体进行氧化处理6‑12min;在氧化处理后加入改性剂,然后开始降温;其中,改性剂包括二氧化硅,且二氧化硅的用量为钛渣用量的8%‑15%,优选为10%‑12%。能够充分回收利用钛渣中的钛,不产生对环境污染度高的杂质,得到高富集度的金红石产品,具有很好的市场应用前景。
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本发明属于冶金及环保技术领域,具体涉及一种提钛尾渣脱氯废水的资源化利用方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种提钛尾渣脱氯废水的资源化利用方法,包括以下步骤:烧结矿在进入炼铁高炉之前,将提钛尾渣脱氯废水喷洒到烧结矿上即可。本发明提钛尾渣脱氯废水用于烧结矿,在保证烧结矿还原率的同时,能更好地降低烧结矿的低温还原粉化率,从而避免高炉内料柱透气性恶化。
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本发明公开了一种粗破装置,尤其是公开了一种用于大块钒渣的粗破装置,属于钒冶金工艺装备设计制造技术领域。提供一种劳动强度低,破碎效高的用于大块钒渣的粗破装置。所述的粗破装置包括破碎平台、粗破机构和限位导向驱动系统,所述的破碎平台位于所述限位导向驱动系统的正下方,所述的粗破机构通过所述的限位导向驱动系统可以在所述的破碎平台与所述的限位导向驱动系统之间往复移动;位于破碎平台上的需要破碎的大块钒渣通过向下自由运行的粗破机构破碎。
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本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及620MPa级高耐蚀耐候钢及其制备方法。本发明所要解决的技术问题在于提供具有良好耐腐蚀作用的高耐蚀耐候钢。其化学成分为:C≤0.12%,Si:2.20~3.00%,Mn≤1.50%,P:0.060~0.150%,S≤0.015%,Cr:2.20~3.00%,Ni:0.10~0.40%,Cu:0.20~0.60%,Als≥0.010%,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明耐候钢耐大气腐蚀性指数I达到13.26~14.67,显著高于6.0,实现了产品优良的耐大气腐蚀性能,可在炎热潮湿地区裸露使用,广泛用于建筑、桥梁施工或车辆制作领域,具有良好的应用价值。
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本发明公开了一种废旧炉门刀边的维修改造方法,属于冶金生产设备维修维护技术领域。提供一种能快速、简单的对废旧炉门刀边进行修护再用的废旧炉门刀边的维修改造方法。所述维修改造方法,包括以下步骤,a、清理废旧炉门刀边,打磨清理所述的废旧炉门刀边,确定出现损坏的部位和形状;b、制备修补材料,根据步骤a确定的废旧炉门刀边的损坏部位和形状,采用2㎜的不锈钢板制备与所述废旧炉门刀边的被损坏部位的形状相适配的修补材料;c、装配,将步骤b制备的修补材料装配到所述废旧炉门刀边的被损坏部位,并点焊牢固;d、焊接,采用电弧焊将所述的修补材料与所述废旧炉门刀边的被损坏部位焊接,这样完成了一次对所述废旧炉门刀边的维修改造。
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本发明公开了一种含纤维的碳化硅/树脂复合材料,它包括碳化硅颗粒、树脂、固化剂,它还包括纤维,所述100份含纤维的碳化硅/树脂复合材料各原料的重量份为:碳化硅颗粒:65~80;树脂:10~25;固化剂:3~8;纤维:2~8。本发明含纤维的碳化硅/树脂复合材料采用纤维、碳化硅、树脂、固化剂组合配用,以树脂为基体、加入碳化硅提高树脂材料的耐磨性,由于添加纤维,显著增加了泵部件的抗拉强度和抗弯曲强度等力学性能,完全满足冶金和化工领域对泵的需求;本发明制备工艺简单、生产的泵部件不仅具有较高的耐高温、耐磨损和耐腐蚀性能,而且还具有足够的抗拉强度和抗冲击能力。
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本发明公开了一种铁水脱硫渣预处理及渣、铁分离方法和副产物的应用,属于冶金领域。本发明所解决的第一个技术问题是提供一种抑尘、环保的铁水脱硫渣预处理方法;本发明所解决的第二个技术问题是提供一种经本发明预处理方法预处理后的铁水脱硫渣的渣、铁分离方法和应用。本发明采用的技术方案是对脱硫渣进行带罐打水、热闷、打砸、筛分、磨矿、磁选分离回收铁水脱硫渣中的铁;在回收铁水脱硫渣中金属铁的同时,将尾渣中MFe降至1%以下,可应用于水泥生产中。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种偏钒酸铵提纯制备高纯五氧化二钒的方法。针对现有偏钒酸铵提纯方法存在的流程复杂、成本过高等问题,本发明提供了一种偏钒酸铵提纯制备高纯五氧化二钒的方法,包括以下步骤:a、碱溶偏钒酸铵;b、将溶液加热煮沸,加入木质纤维素,搅拌反应1~2h后静置沉化12~24h,过滤;c、滤液加入硫酸中,加热煮沸,搅拌反应10~30min,过滤,洗涤滤饼;d、滤饼加热至60~80℃,再加入氨水溶解滤饼,将溶液置于5~25℃急冷,析出白色晶体,洗涤,得到高纯偏钒酸铵;e、偏钒酸铵煅烧得到高纯五氧化二钒。本发明通过碱溶沉化、水解沉淀,可制得纯度较高的偏钒酸铵和五氧化二钒,工艺流程简单,成本低。
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本发明根据托煤底板的安装基座和运行轨道,利用经纬仪、游标卡尺、塞尺等简单测量工具对拆除前、拆除后的关键数据进行测量、留点,用记录好的数据来指导新托煤底板的快速定位安装,最终达到新托煤底板安装就位的目的。本发明可以在冶金行业及其它行业的同类型设备的安装中推广应用,特别适用于精确定位安装的设备。本发明不依赖于高精尖的测量仪器或设备,步骤简洁明了,施工过程操作简单且容易掌握,比常规的施工方法大幅度地降低了施工成本,提高了效率。
本发明公开了一种580MPa级经济型高表面质量高扩孔钢及其制备方法,属于钢铁冶金和压延技术领域。一种580MPa级经济型高表面质量高扩孔钢,按重量百分比计,其化学成分为[C]:0.055%~0.095%,[Si]:0.85%~1.50%,[Mn]:0.60%~1.20%,[P]:0.010%~0.020%,[S]:≤0.003%,[Alt]:0.010%~0.050%,[Ca]:0.0010%~0.0050%,[N]:≤0.0050%,[O]:≤0.0040%,其余为Fe及不可避免的杂质,且[C]×[Mn]×104≤0.15,{[P]+10×[S]}×102≤0.04,[Ca]/[S]≥0.3。其制备方法包括以下步骤:冶炼工序→连铸工序→加热工序→粗轧工序→热卷箱工序→精轧工序→层流冷却工艺→卷取→缓慢冷却→酸洗工序→卷取包装。本发明通过对高扩孔钢化学成分及制备方法的控制,使高扩孔钢具有高表面质量、成本低、性能优异的特点,能够满足汽车底盘及复杂冲压件用钢的需求。
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本发明涉及秸秆作为造孔剂在制备金属多孔材料中的用途,属于金属材料领域。本发明的技术方案之一是提供了秸秆作为造孔剂在制备金属多孔材料中的用途,所述金属多孔材料为钛、镍、铝或其中两种以上合金的多孔材料。另外,本发明还提供了以秸秆作为造孔剂制备钛或钛合金多孔材料的方法,该方法是以秸秆粉末为造孔剂,采用粉末冶金法将金属粉末制备成多孔材料;其中,所述金属粉末为钛粉末、钛合金粉末或钛粉末与合金成分粉末的混合物。本发明选用的造孔剂价格低廉,工艺简单,起到节能减排的作用,为制备金属多孔材料开辟了新的途径。
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本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含V、Nb、Ti、Cr微合金建筑钢盘条及其生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含V、Nb、Ti、Cr微合金建筑钢盘条及其生产方法。该盘条的组成成分为:按重量百分比计,C:0.15~0.30%、Si:0.30~1.00%、Mn:0.60~1.30%、N:0.0060~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、V:0.010~0.080%、Nb:0.010~0.030%、Ti:0.010~0.030%、Cr:0.10%~0.60%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于在炉后小平台喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
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本发明公开了一种引风吹扫系统,尤其是公开了一种用于钛精矿干燥的引风吹扫系统,属于冶金原料生产设备设计制造技术领域。提供一种能有效防止钛精矿板结,从而提交钛精矿干燥效率的用于钛精矿干燥的引风吹扫系统。所述的引风吹扫系统包括引风机、加压组件和吹扫机构,与烟气主管位置相适应的布置在回转窑中的吹扫机构的气体输入端与所述的加压组件连接,所述加压组件的气体输入端与引风机的气体输出端连接;在钛精矿的干燥过程中,通过下料管进入回转窑的钛精矿在吹扫机构输出的有压气体的配合下分散悬浮,位于回转窑内壁以及烟气主管外侧壁上的钛精矿在吹扫机构输出的有压气体的配合下与相应的侧壁分离。
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本发明公开了一种低碳低硅钢铝质复合脱氧剂及其制备和使用方法,属于钢铁冶金技术领域。本发明为改善低碳低硅钢种可浇性差、夹杂降级率高的问题,提供了一种低碳低硅钢铝质复合脱氧剂,其包括:金属铝:50~60%;7Al2O3·12CaO预熔渣:10~20%,钝化CaO:10%~20%,Fe:10~20%,其余为微量杂质元素。本发明通过深入研究铝脱氧后钢中夹杂物的行为,提供了一种低碳低硅钢铝质复合脱氧剂,通过在转炉出钢过程加入该脱氧剂,能够有效降低钢中大型夹杂比例、对夹杂物改性,在不延长精炼时间的情况下降低夹杂物总量,改善目前此类钢种生产过程中存在的可浇性差,夹杂降级率高的问题。
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本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含Ti微合金建筑钢棒材及其LF炉生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含Ti微合金建筑钢棒材及其LF炉生产方法。该棒材的组成成分为:按重量百分比计,C:0.15%~0.30%、Si:0.30%~1.00%、Mn:0.60%~1.30%、N:0.0060%~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、Ti:0.010%~0.050%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于LF炉精炼后喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
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