一种低屈强比Q420qE桥梁钢的轧制方法技术

技术编号:46590201 阅读:1 留言:0更新日期:2025-10-10 21:24
本发明专利技术公开了一种低屈强比Q420qE桥梁钢的轧制方法,属于钢铁技术领域。钢的化学成分按重量百分比为C:0.08~0.11%、Si:0.15~0.30%、Mn:1.3~1.6%、P≤0.015%、S≤0.005%、Nb:0.03~0.05%、V:0.03~0.05%、Ti:0.010~0.020%、Als:0.017~0.027%,余量为Fe和不可避免的杂质。通过控轧+弛豫+控冷工艺,降低了钢板屈强比,将屈强比稳定控制在0.85以下,显著提升了Q420qE屈强比合格率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于钢铁,尤其涉及一种低屈强比q420qe桥梁钢的轧制方法。


技术介绍

1、对桥梁用钢来说,屈强比是一个非常关键的力学指标。能够反映出钢材的抗震性能,低屈强比钢在发生屈服后会出现较大的应变强化,达到更大的抗拉强度才会断裂,高屈强比钢发生屈服后很快就会断裂,因此在桥梁设计时期望选取低屈强比(<0.85)的钢材,以提高桥梁结构的安全性。

2、研究表明,影响钢材屈强比的因素很多,控制难度很大。以桥梁钢为例,第一,强度越高,屈强比越高。235~355mpa级产品组织以铁素体+珠光体为主,通过控制晶粒尺寸,达到合适的屈强比和韧性匹配,屈强比一般比较低,容易控制;420mpa级以上产品通过控制轧制和冷却工艺,获得低碳贝氏体组织,在保证强度、塑性、韧性的同时,屈强比有较大幅度提升;第二,化学成分和工艺对屈强比的影响很大。采用中碳成分的正火钢板组织性均匀稳定,屈强比较低,但韧性和焊接性能较差。采用低碳微合金化成分的tmcp或tmcp+回火工艺的钢板韧性和焊接性能优良,但屈强比偏高。

3、q420qe属于典型的低碳微合金钢,要求高强高韧良好本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种低屈强比Q420qE桥梁钢的轧制方法,工艺路线为铁水预处理—转炉冶炼—LF精炼—RH真空处理—连铸—缓冷—板坯加热—控轧+弛豫+控冷工艺,其特征在于,控轧采用两阶段控制轧制,即第一阶段的粗轧阶段和第二阶段的精轧阶段;粗轧开轧温度1170℃以上,单道次相对压下率至少有两道次以上控制在15%以上,第一阶段轧制时设定扭矩为2280k N·m;精轧时严格控制各道次变形量,精轧开轧温度≤950℃,终轧温度≤830℃,第二阶段轧制时设定扭矩为2320k N·m;

2.根据权利要求1所述的低屈强比Q420qE桥梁钢的轧制方法,其特征在于,粗轧在3800mm粗轧机进行。

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【技术特征摘要】

1.一种低屈强比q420qe桥梁钢的轧制方法,工艺路线为铁水预处理—转炉冶炼—lf精炼—rh真空处理—连铸—缓冷—板坯加热—控轧+弛豫+控冷工艺,其特征在于,控轧采用两阶段控制轧制,即第一阶段的粗轧阶段和第二阶段的精轧阶段;粗轧开轧温度1170℃以上,单道次相对压下率至少有两道次以上控制在15%以上,第一阶段轧制时设定扭矩为2280k n·m;精轧时严格控制各道次变形量,精轧开轧温度≤950℃,终轧温度≤830℃,第二阶段轧制时设定扭矩为2320k n·m;

2.根据权利要求1所述的低屈强比q420qe桥梁钢的轧制方法,其特征在于,粗轧在3800mm粗轧机进行。

3.根据权利要求1所述的低屈强比q420qe桥梁钢的轧制方法,其特征在于,钢板堆垛缓冷12小时后取样检验,钢板显微组织为铁素体+贝氏体。

4.根据权利要求1所述的低屈强比q420qe桥梁钢的轧制方法,其特征在于,所述q420qe桥梁钢为低碳微合金化设计,板坯质量百分比的化学成分为c:0.085%、si:0.22%、mn:1.206%、p:0.010%、s:0.002%、nb:0.042%、v:0.038%、ti:0.012%、als:0.025%,余量为fe和不可...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨雄任海峰白海瑞袁晓鸣王少炳魏慧慧李鹏卢晓禹
申请(专利权)人:包头钢铁集团有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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