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煉鋼術的發明和塊鐵滲碳鋼之使用今在考古發掘中所見我國早的鋼制器物是1976年長沙楊家山出土的春秋晚期鋼劍,劍全長38.4厘米,身長30.6厘米。經分析,含碳量約與中碳鋼相當,均勻致密。長沙鐵路東站建設工程發掘隊:《長沙新發現春秋晚期的鋼劍和鐵器》,《》1978年第10期。可知我國古代制鋼術至遲在春秋晚期便已發明。戰國中晚期后,煉鋼術在我國南北許多地方都迅速發展起來,并首先在南方的楚國達到較高水平。
山東海鼎鋼管有限公司 2%Cr鐵素體鉻鉬合金鋼管簡介 T/P22鋼廣泛應用于石油化學工業的加氫反應器、氨合成塔外殼及使用燃料或動力的發電設備配套鍛件等,具有強度高、抗清性能良好,在20世紀70年代就已得到廣泛的應用,通常被作為低合金耐熱鉻鉬鋼的開發基準。 T/P23鋼是日本住友金屬根據微量合金化理論,在T/P22的基礎上,借鑒我國R102以W代Mo的原理,降低C含量并添加微量V、Nb、N、B等開發成功的一種新型低碳高強度耐熱鋼,并列入ASME規范案例2199,日本鋼號為STBA24J1.較之T/P22,該鋼蠕變強度明顯提高,550度以上許用應力約為T/P22的2倍,不許悍前預熱,焊后熱處理,冷裂性遠低于R102。因此,T/P23可以減薄壁厚,優化傳熱效率和簡化制造工藝,是取代T/P22,12Cr1MoV,R102等用于制造金屬壁溫低于580度的大型電站鍋爐過熱器,再熱器及集箱的優質材料。世界范圍內的石油緊張,要求不斷提高石油精煉的效率,出現了重質或超重質油裂化和煤液化新工藝,原來一直被廣泛采用的加氫設備用材料2.25Cr-1Mo鋼難以滿足更加高溫高壓的臨氫環境。在此背景下,美國石油協會和金屬性能于20世紀80年代共同開始研究臨氫反應器材料。對于高溫強度,MPC認為2.25Cr系鋼中2.25Cr-1Mo-(0.25-0.30)V基本組成3Cr系鋼更優。在此基礎之上,進一步添加不同含量的微量元素0.25V-Ti-B,0.3V-Nb-Ca,0.35v-Nb-Ti-B及0.3V-Nb-Ti-A-B-Re,結果表明以上諸侯選材料性能都達到目標要求,而這一鋼種也成為未來有潛力的臨氫反應器制造用鋼,以SA542(調質處理)及SA832(正火回火處理)納人ASME標準。
采用輥軋成型技術生產大批量的長型件是經濟的。對于常規的板材軋機來說,可以加工的帶鋼寬度范圍是2.5mm~15mm,厚度是.25mm~3.5mm;對于常規的線材軋機來說,可以加工的線材寬度范圍是1mm~3mm,厚度是.5mm~1mm。采用輥軋成型方法所加工部件形狀多樣,可以從簡單的平面到復雜的、閉合的斷面。一般來說,由于刀具、模具加工和設備成本高,對于不銹鋼板材月產量在3米以上時采用輥軋成型工藝才經濟,對于不銹鋼線材月產量則要達到1T以上。
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與此同時,可以擴展高爐噴吹煤資源,將我國豐富的蘭炭和提質煤資源替代優質無煙煤進行高爐噴吹。富氫煤氣,焦爐煤氣,作為高爐噴吹燃料也值得進一步研究。三是重視高爐安全長壽與環境保護。高爐長壽技術的主要限制環節是爐缸炭磚的侵蝕,以及爐腹、爐腰和爐身下部冷卻壁的破損。解決好這兩大環節的問題,可基本實現高爐長壽的目標。通過優化操作制度調控高爐內部狀態,促進高爐爐缸炭磚熱面形成穩固的保護層,是延長爐缸壽命的關鍵。