低磷钢生产技术钢中磷过高,在凝固时会产生严重的偏析而导致产品脆裂。对于管线钢则需要将磷降至100ppm以下,而对于在极寒冷地区使用的管线钢,为防止冷脆,甚至需要将钢中的磷含量控制在50ppm以下。宝钢相继开展了如下的工艺试验:铁水三脱+转炉小渣量(渣量指数为0.3)冶炼工艺(方式A)铁水脱硫+转炉大渣量(渣量指数为1.0)冶炼工艺(方式B)铁水三脱+转炉大渣量(渣量指数为1.0)冶炼工艺(方式C)转炉预处理脱磷+脱碳转炉中渣量(渣量指数为0.6)冶炼工艺(方式D)上述4种不同脱磷工艺效果如下:采用三脱铁水少渣量工艺的转炉终点平均磷含量为120ppm;采用通常脱硫铁水的大渣量工艺的转炉终点平均磷含量为100ppm;采用三脱铁水大渣量工艺的转炉终点平均磷含量为66ppm;而采用转炉脱磷预处理铁水+脱碳炉中渣量工艺转炉终点平均磷含量达到58ppm,由此可见,方式方式D均为生产超低磷钢的有效工艺。循环韧度是代表钢筋抗震性能的主要指标。钒微合金化钢筋的循环韧度值是余热处理钢筋的1.27倍,即在余热处理钢筋循环韧度的基础上,提高了27%。微合金元素钒的加入,在铁素体中细弥散地析出钒的碳氮化物,使循环塑性变形均匀分布,推迟了疲劳的裂纹。同时细化了铁素体晶粒,增加了总的晶界面积,一方面可以通过晶界阻碍疲劳裂纹的扩展;另一方面使晶界上的有害元素偏聚程度降低。这些因素都对提高钢筋的高应变低周疲劳性能和循环韧度有利。
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有的碳素结构钢还添加微量的铝或铌(或其他碳化物形成元素)形成氮化物或碳化物微粒,以限制晶粒长大,使钢强化,节约钢材。在和某些,为适应专业用钢的特殊要求,对普通碳素结构钢的化学成分和性能进行调整,从而发展了一系列普通碳素结构钢的专业用钢(如桥梁、建筑、钢筋、压力容器用钢等)
李汉文等采用分级—粗粒跳汰—细粒螺旋工艺,所获得的硫精矿含硫35.5%,硫的回收率为86.7%,尾矿含硫6.7%。伴生硫铁矿选别工艺技术内蒙古某铜硫矿石以黄铜矿、磁黄铁矿和黄铁矿为主要有用矿物,一直以来选矿厂仅选铜,硫因品位低未进行回收。方夕辉等采用“低碱优先浮铜—铜尾清洁活化选硫”试验方案,选用铜捕收剂QP-硫清洁活化剂QH-1来提高铜回收率和实现硫的综合利用。实验表明,采用该方案可获得含铜2.6%、铜回收率93.44%的铜精矿,含硫32.2%、硫作业回收率86.4%的硫精矿,与原工艺相比,硫得到了综合回收,铜品位与铜回收率分别提高了.5%和2.47%。七是机械剥裂。受铝碳化硅碳材料的热膨胀和钢壳轻微的变形等因素影响,铁水包内的耐火材料会受到较大的局部挤压力,此时包壁极易出现裂纹。优化耐火材料的应用对一包到底耐火材料的要求。基于损毁机理的分析,可认为一包到底铁水包耐火材料应具备如下特性:一是优异的抗熔渣性能;二是与脱硫剂低的反应性,耐脱硫剂的侵蚀作用;三是优异的抗热震性能,不发生开裂和剥落;四是高的强度,优异的抗机械冲刷或冲击性能;五是低热膨胀性能;六是低的气孔率。

