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1)  carbon steel steelmaking
碳钢炼钢
1.
Technological flow of carbon steel steelmaking process is briefly introduced.
简单介绍了碳钢炼钢区域内工艺流程,叙述了计算机过程控制(L2)所涉及的内容以及功能,主要包括:系统配置、数据流向、模型控制、与其他各子系统的接口通信、各事件的触发时间和启动程序等。
2)  Melting carbon steel
碳钢熔炼
3)  scrap and coke process
废钢焦碳炼钢法
4)  steelmaking [英]['sti:l,meikiŋ]  [美]['stil,mekɪŋ]
炼钢
1.
Application and Improvement of ERP Production and Marketing System in the Steelmaking Production Schednle;
ERP产销系统在炼钢生产计划中的应用与改进
2.
Integrated design with CEI for steelmaking process computer;
炼钢过程计算机的“三电”一体化设计
3.
Experimental study of steelmaking with CO_2 and O_2 mixed blowing;
二氧化碳—氧气混合喷吹炼钢实验研究
5)  steel making
炼钢
1.
Hierarchy Coloured Petri Net (HCPN) and application in material flow system simulation modeling for steel making and continuous casting production of Baosteel;
分层有色Petri Net(HCPN)及其在宝钢炼钢连铸生产物流系统仿真建模中的应用
2.
The mechanism of burn and scald in steel making system is analyzed to offer an accordance for reducing the accident.
分析了转炉炼钢系统灼烫伤机理,采取可行性控制措施,为减少转炉炼钢系统灼烫伤事故的发生提供依据,收到了较好效果。
3.
By increasing effective CaO content in lime and decreasing burning loss, sulfur content and impurity, the consumption of lime in steel making can be reduced remarkably.
石灰质量对炼钢用石灰消耗量有显著影响。
6)  steel-making
炼钢
1.
Control of the lance position in BOF steel-making;
转炉炼钢氧枪枪位辅助控制的研究
2.
Retrospect and prospect of technological progress in steel-making over the past 50 years since WISCO being put into production;
武钢投产50年炼钢生产技术进步的回顾与展望
3.
Investigation of active lime liquation in initial slag of steel-making;
活性石灰在炼钢初渣中的熔解研究
补充资料:碳素结构钢及低合金高强钢焊接方法选择
本文原为高力生教授、潘际銮院士和闫炳义高级技师(焊接)参加三峡总公司召开的“三峡工程金属结构焊接专家咨询会”后的一个书面意见。编者将其节录整编成文予以发表,以期对三峡工程金属结构焊接技术的提高有所裨益。

    三峡工程目前正在施工的重要结构主要有电站压力钢管、水轮机座和船闸门,其中水轮机座的施工工艺质量由国外公司负责,其余两项由国内制造商和施工单位承包,闸门制造多由国内知名船厂承担,具焊接工艺比较成熟,相对船体制造的没备和工艺已不是什么难事;由于材料为强度级别较低(Q345)的低合金钢,所以今后的主要问题是工地安装时,如何提高效率,降低成本。


  压力钢管的制作和安装将成为主要矛盾,工程前期共有压力钢管14条,约22500t,由于材料复杂(上段为16MnR,下段为610U2低合金高强钢),板厚度大(最厚达58mm),特别是管道直径大(φ12499mm),安装位置复杂,因此不同于常规管道的制作和安装。


  此次有幸参加了三峡开发总公司工程建设部组织的“三峡工程金属结构焊接技术专家咨询会”,受益匪浅,但由于时间太短,会前对几个承包单位的工作和试验资料未及仔细学习,所以有些意见未能允分表达,现对有些观点加以说明。



    1、三峡工程压力钢管的选材思想和实践是成功的


  上段选用16MnR、下段选日本NKK的60kg级的610U2都是可焊性好的钢种,特别是日本的610U2,属于低碳调质钢中的焊接无裂纹钢(CF钢),其特点是含碳量低(≤0.09)、总碳当量低(CEQ2=0.39%)、裂纹敏感系数低(PCM≤0.19)。由于在钢材生产过程中采用新技术,如在线余热淬火等,在碳当量不大情况下,增加其淬透性,并加入多种微量元素,所以能在保证高强度的同时提高其塑性和韧性(-40℃时其AKv>200J甚至达300以上),增加了在减轻重量情况下得到高质量焊缝的可能性。


    2、从焊接设计出发,选择焊材的原则


  16MnR是焊接结构应用最多的钢种,一般焊缝按等强设计,此钢种国内的焊接材料、焊接方法配套均非常成熟。


  关于610U2类型的低碳调质钢,本来其可焊性也是较好的,但是在焊接时若处理不当,在熔合区的冷裂和影响区的脆化和软化等缺陷也有发生,在特殊情况下特别是在工地安装中,对焊接热输入和预热等方面有一定要求。


  焊接无裂纹钢种,采用低H或超低H焊材,在板厚50mm以下或在0℃以上环境均可不预热。此种钢冶炼技术优越,其力学指标突出,特别是在屈强比的冲击性能方面(如本次选用的610U2就是这样),但在焊接时,如要求焊缝冲击性能达到母材要求,这显然是不合适,焊缝设计其力学指标以工作要求为主,不低于母材力学指标的保证值,再留有适当余量,而不应该以母材的实测值为标准,有时为了提高焊缝的塑韧性可适当降低焊缝的设计强度指标。实践证明,低强匹配的焊缝,往往能提高焊缝的韧性和抗裂纹敏感性。


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