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  3)低温大压下轧制、控制轧制与控制冷却(TMCP)与新一代TMCP。在低温未再结晶区增大变形量,可使晶粒内部产生大量滑移带和位错带,增大了有效晶界面积,使形核位置增多和分散,形成细小铁素体晶粒,钢材低温韧性。   TMCP是除控制开轧温度外,控制轧制过程及终轧道次变形量和轧制温度,并进行冷却过程控制,以细化晶粒、钢材强度和韧性。新一代TMCP除了对轧制过程控制外,采用的超快速冷却对热轧和冷却过程中的微观组织进行有效调控,实现细晶强化、纳米析出强化、相变强化等综合强化。   采用可达到极限冷却速度的在线超快速冷却能产生更大的强韧化效果,可在进一步细化铁素体的同时,使珠光体分布均匀,带状组织,并使中厚板有可能形成细贝氏体组织或复相组织。4)超宽厚板连铸及轧制生产工艺。




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  一般要求除符合标准和标准外,企业还应制定更严格的企业标准。钢的洁净度影响到钢材的力学性能,是韧性和表面质量。转炉冶炼+钢水精炼生产洁净钢的纯净度应达到w{[S]+[P]+[N]+[O]+[H]}0.012%。   2)低成本高性能微合金化。微合金元素与C、N、O、S能形成多种化合物,从而对钢材性能产生多种影响。目前使用广泛的微合金元素是Ti、V、Nb,它们能够生成碳、氮化合物,并有细化晶粒或析出强化作用,强度,改善抗断裂能力。   微合金元素能够影响显微组织的主要参数包括:晶粒尺寸、晶粒形状、各种尺寸的析出物、基体组织(铁素体、马氏体、贝氏体)、位错密度等。根据系统的冶金材料学机制研究实现微合金化材料的成分和组织结构的设计与控制,将此项广泛应用于管线钢、高韧性船板、容器钢板等的生产。



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