System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种高韧性800MPa级光伏支架用钢及其制备方法技术_技高网

一种高韧性800MPa级光伏支架用钢及其制备方法技术

技术编号:40641128 阅读:7 留言:0更新日期:2024-03-13 21:22
本发明专利技术提供了一种高韧性800MPa级光伏支架用钢及其制备方法。在高韧性800MPa级光伏支架用钢的制备过程中通过加热、热轧、冷却以及卷取等步骤具体工艺参数的选择,以提高钢的塑性,降低变形抗力,并改善钢坯的内部组织和性能,提高产品质量。本申请还将各元素的含量控制在合适范围内,使得得到的钢材不仅具有较好的韧性,能够适应低温环境下的用钢需求,优异耐腐蚀性能,具有较长的使用寿命,低合金成本有利于大批量市场应用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及热轧钢带生产,尤其涉及一种高韧性800mpa级光伏支架用钢及其制备方法。


技术介绍

1、加快降低碳排放步伐,有利于引导绿色技术创新,提高产业和经济的全球竞争力。为了持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,越来越多的大型风电光伏基地项目在沙漠、戈壁、荒漠地区等地区加快规划建设,因此光伏支架用钢量也在持续提高。

2、光伏支架用钢不仅需要较好的耐候蚀效果,还需要具有应对低温环境的韧性。传统的镀锌或镀镁铝锌光伏支架用钢,生产工序长能源消耗高,生产过程会造成严重的环境污染,使用免涂装高强耐候钢进行替代可减少生产工序,减少能源消耗,减少污染排放等优点。因此免涂装高强耐候的开发具有重大的意义。在一些光伏支架用高耐候钢的相关技术中:采用nb-ti合金化来提高强度,通过添加cu、cr、ni等耐候元素来达到耐候效果,但贵重金属ni(0.30%)、nb(0.025%)含量较高,成本较高,不利于规模化生产。

3、综上所述,急需一种高韧性800mpa级光伏支架用钢及其制备方法以解决相关技术中存在的问题。


技术实现思路

1、本专利技术的主要目的是提供一种高韧性800mpa级光伏支架用钢及其制备方法,以解决相关技术中光伏支架用钢成本高、耐候蚀效果差以及韧性差的技术问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提供了一种高韧性800mpa级光伏支架用钢,其化学成分按重量百分比计包括:c:≤0.08%,si:0.20%~0.40%,mn:0.50%~0.60%,p:≤0.02%,s:≤0.01%,cu:0.25%~0.30%,cr:2.5%~3.0%,ti:0.10%~0.15%,als:0.02%~0.05%,n:≤0.0060%,其余为fe及不可避免的杂质。

3、优选的,按重量百分比计还包括:c:≤0.08%,si:0.20%~0.40%,mn:0.50%~0.60%,p:≤0.02%,s:≤0.01%,cu:0.25%~0.28%,cr:2.5%~2.8%,ti:0.10%~0.13%,als:0.02%~0.05%,n:≤0.0060%,其余为fe及不可避免的杂质。

4、本申请中,上述几种元素之间具有协同效果,通过将各元素的含量控制在此范围内,使得得到的钢材不仅具有较好的韧性,能够适应低温环境下的用钢需求,还大大提高了钢铁材料的耐大气侵蚀能力,具有较长的使用寿命,此外本申请中不包含nb和ni,成本较低。

5、本专利技术还提供了一种制备上述高韧性800mpa级光伏支架用钢的制备方法,包括将钢坯依次进行加热、热轧、冷却以及卷取;所述钢坯的化学成分与权利要求1或2所述的高韧性800mpa级光伏支架用钢相同。

6、优选的,所述钢坯加热温度1220℃~1240℃。

7、优选的,所述热轧步骤为精轧。

8、优选的,所述精轧开轧温度为970℃~1060℃,精轧终轧温度860℃~900℃。

9、优选的,所述冷却步骤包括超快冷步骤以及前段冷却步骤;所述超快冷步骤的冷却速度为80℃~120℃,冷却时间为1s~2s,所述前段冷却步骤的冷却速度为20℃~40℃,冷却时间为1s~3s。

10、优选的,所述卷取步骤中,卷取温度为580℃~610℃,厚度为1.5mm~6.0mm。

11、本申请通过加热、热轧、冷却以及卷取等步骤具体工艺参数的选择,以提高钢的塑性、韧性,降低变形抗力,并改善钢坯的内部组织和性能,提高产品质量。

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【技术保护点】

1.一种高韧性800MPa级光伏支架用钢,其特征在于,其化学成分按重量百分比计包括:C:≤0.08%,Si:0.20%~0.40%,Mn:0.50%~0.60%,P:≤0.02%,S:≤0.01%,Cu:0.25%~0.30%,Cr:2.5%~3.0%,Ti:0.10%~0.15%,Als:0.02%~0.05%,N:≤0.0060%,其余为Fe及不可避免的杂质。

2.根据权利要求1所述的高韧性800MPa级光伏支架用钢,其特征在于,其化学成分按重量百分比计包括:C:≤0.08%,Si:0.20%~0.40%,Mn:0.50%~0.60%,P:≤0.02%,S:≤0.01%,Cu:0.25%~0.28%,Cr:2.5%~2.8%,Ti:0.10%~0.13%,Als:0.02%~0.05%,N:≤0.0060%,其余为Fe及不可避免的杂质。

3.一种制备如权利要求1所述的高韧性800MPa级光伏支架用钢的制备方法,其特征在于,包括将钢坯依次进行加热、热轧、冷却以及卷取;所述钢坯的化学成分与权利要求1或2所述的高韧性800MPa级光伏支架用钢相同。

<p>4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述钢坯加热温度1220℃~1240℃。

5.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述热轧步骤为精轧。

6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,所述精轧开轧温度为970℃~1060℃,精轧终轧温度860℃~900℃。

7.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述冷却步骤包括超快冷步骤以及前段冷却步骤;所述超快冷步骤的冷却速度为80℃~120℃,冷却时间为1S~2S,所述前段冷却步骤的冷却速度为20℃~40℃,冷却时间为1S~3S。

8.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述卷取步骤中,卷取温度为580℃~610℃,厚度为1.5mm~6.0mm。

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【技术特征摘要】

1.一种高韧性800mpa级光伏支架用钢,其特征在于,其化学成分按重量百分比计包括:c:≤0.08%,si:0.20%~0.40%,mn:0.50%~0.60%,p:≤0.02%,s:≤0.01%,cu:0.25%~0.30%,cr:2.5%~3.0%,ti:0.10%~0.15%,als:0.02%~0.05%,n:≤0.0060%,其余为fe及不可避免的杂质。

2.根据权利要求1所述的高韧性800mpa级光伏支架用钢,其特征在于,其化学成分按重量百分比计包括:c:≤0.08%,si:0.20%~0.40%,mn:0.50%~0.60%,p:≤0.02%,s:≤0.01%,cu:0.25%~0.28%,cr:2.5%~2.8%,ti:0.10%~0.13%,als:0.02%~0.05%,n:≤0.0060%,其余为fe及不可避免的杂质。

3.一种制备如权利要求1所述的高韧性800mpa级光伏支架...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁远栋梁亮刘浩陈佛望余强刘宁刘怡私齐江华熊维亮
申请(专利权)人:湖南华菱涟源钢铁有限公司
类型:发明
国别省市:

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