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耐摩耗性プレートスラブ連続鋳造および圧延プロセスのためのマイクロアロイング技術
マイクロアロイング技術は、耐摩耗性プレートスラブの連続鋳造および圧延プロセスで使用される最も初期のマイクロアロイング技術です。 多くの基礎研究と生産実践を通じて、人々はオーステナイトの固溶度が大きく、析出温度が低く、粗粒オーステナイトの再結晶に対する抑制効果が小さいことを認識しており、これは継続的な生産と一致しています。耐摩耗性プレートスラブの鋳造。 連続圧延法は加熱温度が低く、加熱時間が短く、粗粒鋳造組織の直接圧延の特性に適しています。 特に、窒素含有量が高い電気炉での耐摩耗性プレートスラブの連続鋳造および圧延プロセスは、バナジウムの役割をより促進します。 降伏強度275~550MPaの低合金高強度耐摩耗板を様々な用途に開発しました。 耐摩耗性平板スラブの連続鋳造・圧延工程における超微細組織におけるバナジウムとその炭窒化物の役割を発見し、フェライト粒径3~4μmの超微細粒で高成形性の構造用鋼を製造する技術を開発しました。降伏強度は 550 MPa です。

マイクロアロイ技術を使用すると、より高い強度が得られますが、従来のプロセスにおける V マイクロアロイ鋼板の主な強化メカニズムは、V(C,N) 粒子の析出強化です。 強度は増加しますが、靭性は減少します。 耐摩耗板スラブの連続鋳造および圧延におけるVの固溶および析出則を研究し、連続鋳造および均熱プロセスを合理的に制御することにより、ナノスケールのV(C,N)が析出し、その結晶粒微細化効果により、超微細組織が得られ、高強度で靭性の高い製品となります。

耐摩耗性平板スラブの連続鋳造圧延Vマイクロアロイ化技術は大きく進歩しましたが、今後の研究は依然として次の課題の解決に焦点を当てる必要があります。 連続鋳造圧延Vマイクロアロイ鋼の超微細組織のメカニズム、一方では、V マイクロ合金鋼の総合的な性能が向上し、V マイクロ合金鋼の適用範囲が拡大します。 一方で、超微細粒鋼の技術体系が改善され、超微細粒鋼の工業生産が可能になります。




