【技术实现步骤摘要】
耐蚀钢筋以及耐蚀钢筋的生产方法
[0001]本专利技术属于冶金
,涉及一种耐蚀钢筋,以及一种耐蚀钢筋的生产方法。
技术介绍
[0002]钢筋混凝土结构是基础建设中最主要的结构方式,钢筋作为骨架材料,其性能影响着混凝土结构的寿命,进而影响建筑结构的安全性。随着社会的发展,建筑将逐渐向沿海、深海、极地、内陆等地质环境恶劣区域扩展,建筑用材尤其是混凝土结构用钢筋的力学性能和耐蚀性能面临着更苛刻的要求。故此,如何提升力学性能、耐蚀性能也是当下混凝土结构用钢筋的生产中的重要研究课题。
[0003]而除了力学性能、耐蚀性能之外,钢筋的生产制造成本等方面也是影响钢筋的实际生产和应用的重要方面。例如,现有技术中会通过添加大量合金元素、或者对元素含量范围要求严格,导致炼钢难度和生产成本增加。
技术实现思路
[0004]为解决现有技术中所存在的技术问题,本专利技术的目的在于提供一种耐蚀钢筋以及一种耐蚀钢筋的生产方法,其在较低的生产难度和生产成本的情况下,获得具有较佳的抗腐蚀性能、力学性能的钢筋,大大改善钢筋的广泛应用。
[0005]为实现上述专利技术目的,一实施方式提供了一种耐蚀钢筋,所述钢筋的化学成分以质量百分比计包括:C:0.02%~0.08%,Si≤1.0%,Mn≤1.0%,Cr:4.0%~8.0%,Mo≤2.0%,Cu:0.3%~0.6%,Ni≤2.0%,N≤0.02%,0.03%<P≤0.05%,S≤0.01%,且Si+Mn≤1.0%,Cr+Mo:4.0%~8.5%,Cu+Ni+P:0.5
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种耐蚀钢筋,其特征在于,所述钢筋的化学成分以质量百分比计包括:C:0.02%~0.08%,Si≤1.0%,Mn≤1.0%,Cr:4.0%~8.0%,Mo≤2.0%,Cu:0.3%~0.6%,Ni≤2.0%,N≤0.02%,0.03%<P≤0.05%,S≤0.01%,且Si+Mn≤1.0%,Cr+Mo:4.0%~8.5%,Cu+Ni+P:0.5%~2.5%,余量为Fe及不可避免的杂质;所述钢筋的生产方法包括依序进行的以下工序,铁水预脱硫:终点铁水可允许的硫含量上限为0.002%;转炉冶炼:出钢结束后加入铬铁合金且所加铬铁合金可允许的碳含量上限为2.0%;LF炉精炼:终点钢水可允许的碳含量上限为0.40%,终点钢水温度>1630℃;RH炉精炼:终点钢水可允许的碳含量上限为0.08%,终点钢水温度>1620℃;方坯连铸:将钢水连浇成连铸坯,连浇温度1550℃~1570℃;热连轧:将连铸坯在加热炉中进行加热、而后轧制成直径6~16mm的盘卷钢筋,加热温度为1140~1200℃,开轧温度为1040~1100℃,精轧温度960~1050℃,吐丝温度840~900℃;斯太尔摩冷却:先将热连轧所得的钢筋以冷速4~7℃/s冷却至500℃
±
20℃,此期间斯太尔摩辊道下方的风机全部打开;之后,将钢筋从500℃
±
20℃以冷速≤1℃/s继续冷却至室温,此期间斯太尔摩辊道下方的风机全部关闭。2.根据权利要求1所述的耐蚀钢筋,其特征在于,所述钢筋的化学成分以质量百分比计还包括:V:0.01~0.2%,Ti:0.01~0.05%,Nb:0.01~0.05%,B:0.0005~0.0020%中的任意一种及以上。3.根据权利要求1所述的耐蚀钢筋,其特征在于,所述钢筋的化学成分以质量百分比计包括:C:0.04%~0.08%,Si≤1.0%,Mn≤1.0%,Cr:4.0%~8.0%,Mo≤2.0%,Cu:0.3%~0.6%,Ni≤2.0%,N:0.007%~0.015%,0.03%<P≤0.05%,S:0.008%~0.01%,且Si+Mn≤1.0%,Cr+Mo:4.0%~8.5%,Cu+Ni+P:0.5%~2.5%,余量为Fe及不可避免的杂质。4.根据权利要求1所述的耐蚀钢筋,其特征在于,所述钢筋的屈服强度≥400MPa,抗拉强度≥580MPa,强屈比>1.45,断后伸长率≥18%,最大力总伸长率≥7.5%。5.根据权利要求1所述的耐蚀钢筋,其特征在于,在盐雾腐蚀试验中,所述钢筋的平均失重腐蚀速率为0.045~0.07g/(m2·
h)。6.根据权利要求1所述的耐蚀钢筋,其特征在于,所述钢筋的微观组织为45%~51%的铁素体和49%~55%的贝氏体,且不具有马氏体。7.根据权利要求1所述的耐蚀钢筋,其特征在于,转炉冶炼工序中,所加铬铁合金的粒径≤30mm;方坯连铸工序中,所用连铸机的结晶器采用熔点1154150℃、粘度2.9310.5Pa
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S的保护渣。8.一种耐蚀钢筋的生产方法,其特征在于,其...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈焕德,麻晗,白鸿国,张宇,杨晓伟,张珍,张海,
申请(专利权)人:江苏沙钢集团有限公司中国铁路设计集团有限公司,
类型:发明
国别省市:
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