微合金化HRB400生产工艺的优化研究
摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
·热轧带肋钢筋简介 | 第11-14页 |
·外形尺寸 | 第12页 |
·断面面积及重量偏差 | 第12-13页 |
·化学成分的要求 | 第13页 |
·力学工艺性能 | 第13-14页 |
·抗震性能要求 | 第14页 |
·带肋钢筋的国内外研究现状 | 第14-17页 |
·国外研究现状 | 第14-16页 |
·国内研究状况 | 第16-17页 |
·HRB400比HRB335的优点 | 第17-19页 |
·钢的强化机制 | 第19-25页 |
·钢的强化机制原理 | 第19-22页 |
·微合金元素的强化原理 | 第22-24页 |
·微合金元素的选择 | 第24-25页 |
·本课题意义及研究内容 | 第25-26页 |
第2章 热轧带肋钢筋生产工艺过程及设备 | 第26-34页 |
·生产工艺过程 | 第26-31页 |
·主要生产设备 | 第31-34页 |
第3章 VN微合金化HRB400的生产 | 第34-43页 |
·化学成分设计 | 第34-36页 |
·钒的CN化物的析出 | 第35-36页 |
·VN合金的加入量 | 第36页 |
·钢筋碳当量的确定 | 第36页 |
·转炉冶炼关键点的控制 | 第36-38页 |
·终点碳的控制 | 第36-37页 |
·磷元素的控制 | 第37页 |
·硫元素的控制 | 第37页 |
·出钢过程的控制 | 第37页 |
·钢包内的脱氧合金化控制 | 第37-38页 |
·钢包内的吹氩处理 | 第38页 |
·连铸工艺关键点的控制 | 第38-39页 |
·过热度执行标准 | 第38页 |
·采用长水口保护浇注 | 第38页 |
·循环冷却水水量的控制 | 第38-39页 |
·结晶器参数的制定 | 第39页 |
·保护渣的使用要求 | 第39页 |
·结晶器的液面控制 | 第39页 |
·中包液面的控制 | 第39页 |
·拉速控制 | 第39页 |
·轧制过程的控制 | 第39-40页 |
·控制轧制 | 第39-40页 |
·控制冷却 | 第40页 |
·VN微合金化HRB400组织性能分析 | 第40-42页 |
·金相分析 | 第40页 |
·力学性能分析 | 第40-41页 |
·时效性能分析 | 第41页 |
·焊接性能分析 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第4章 铌微合金化HRB400连铸二冷配水的优化 | 第43-48页 |
·技术原理 | 第43-44页 |
·碳锰钢的热塑性特性 | 第43页 |
·钒钢的热塑性特性 | 第43-44页 |
·铌钢的热塑性特性 | 第44页 |
·二冷水优化方案 | 第44-47页 |
·优化连铸二次冷却制度的准则 | 第44页 |
·优化前的二次冷却配水 | 第44-45页 |
·优化后的二次冷却配水 | 第45-47页 |
·结果分析 | 第47-48页 |
第5章 铌微合金化HRB400控冷优化 | 第48-54页 |
·控制冷却技术 | 第48-50页 |
·控制冷却技术原理 | 第48-50页 |
·Nb微合金化控冷HRB400钢筋试制原理 | 第50页 |
·工业性试制 | 第50-52页 |
·成分设计 | 第50页 |
·轧制工艺选择 | 第50-51页 |
·控制冷却 | 第51-52页 |
·试制结果 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第6章 结论与进一步研究 | 第54-55页 |
·本论文研究总结 | 第54页 |
·进一步研究方向 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第59页 |