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亚纳米超细贝氏体钢的组织和性能
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材料热处理学报 2012年 第9期33卷 89-94页
作者: 补丛华 徐光 邹航 王翔 武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室 湖北武汉430081 加拿大McMaster大学材料科学与工程系
为了缩短贝氏体转变时间并减少生产成本,设计并冶炼了一种新的贝氏体钢种,在Gleebe-1500热模拟实验机上测定其热膨胀曲线,结合显微组织图绘制了实验钢的CCT曲线。根据CCT曲线进行低温等温转变实验,对热处理试样进行拉伸试验,获得了实验... 详细信息
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低温变形对Fe-C-Mn-Si超级贝氏体钢组织的影响
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金属热处理 2011年 第12期36卷 23-26页
作者: 补丛华 徐光 刘峰 邹航 武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室 湖北武汉430081
研究了Fe-C-Mn-Si超级贝氏体钢低温变形对等温转变贝氏体组织的影响。结果表明,低温下变形会明显缩短贝氏体等温转变的孕育期,同时与未变形等温相变相比,25%的小变形显著促进了贝氏体相变,50%的大变形则阻滞贝氏体相变,低温变形对超级... 详细信息
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纳米金属的组织和性能研究
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热加工工艺 2011年 第24期40卷 31-32,35页
作者: 邹航 徐光 补丛华 武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室 湖北武汉430081
采用轧制热处理工艺制备了一种普碳钢纳米金属材料,拉伸试验表明,材料的屈服强度达到1600MPa以上。
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奥氏体变形对超级贝氏体相变和组织的影响
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热加工工艺 2012年 第4期41卷 92-95页
作者: 徐光 邓鹏 邹航 补丛华 武汉科技大学材料与冶金学院钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室 湖北武汉430081
设计及冶炼了一种Fe-Mn-Si系超级贝氏体钢,在Gleebe-1500热模拟试验机上研究了奥氏体变形对该低温贝氏体相变和组织的影响。结果表明,奥氏体变形对超级贝氏体组织形貌有很大的影响;奥氏体高温变形缩短贝氏体相变孕育期,但阻滞贝氏体相... 详细信息
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超级贝氏体钢的现状和进展
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特殊钢 2012年 第1期33卷 18-21页
作者: 徐光 操龙飞 补丛华 邹航 武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室 武汉430081
超级贝氏体钢的基本合金元素为C-Mn-Si,通过300~500℃低温相变得到超细贝氏体、马氏体和残余奥氏体组织。为减小临界冷却速度、促进贝氏体转变,部分超级贝氏体钢中添加Cr、Ni、Mo等合金元素,并降低C、Mn含量以改善钢材的焊接性能。超... 详细信息
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含钒超级贝氏体钢组织和性能研究
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钢铁钒钛 2011年 第4期32卷 26-30页
作者: 徐光 杨静 邹航 补丛华 操龙飞 武汉科技大学材料与冶金学院 武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室湖北武汉430081
设计并在实验室冶炼了一种低碳、低合金含量的新型含钒贝氏体钢,在Gleebe-1500热模拟实验机上进行模拟空冷相变实验,根据冷却过程中的热膨胀曲线和冷却后的金相组织,确定出贝氏体转变温度区间。在此基础上,选择不同的热处理温度对实验... 详细信息
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C-Mn-Si系超级贝氏体钢连续冷却转变(CCT)曲线
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特殊钢 2012年 第2期33卷 68-70页
作者: 王凤琪 徐光 陈静 补丛华 邹航 武汉科技大学材料与冶金学院 钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室 武汉430081
采用热膨胀法和金相法,通过Gleeble-1500热模拟试验机测定C-Mn-Si系低碳(/%:0.11C、1.15Si、1.85Mn、0.032Al、0.003 Ti、0.002 4N)和中碳(/%:0.35C、1.11Si、1.82Mn、0.041Al、0.002 Ti、0.004 2N)贝氏体钢在0.5~30℃/s的冷却速度下... 详细信息
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电工钢表面压痕缺陷产生原因的大数据分析
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涟钢科技与管理 2017年 第6期 1-3页
作者: 张结刚 吴高亮 补丛华 涟钢技术中心 涟钢2250热轧板厂
电工钢热轧基板压痕一直是硅钢主要缺陷之一,不但造成不合格品的增多,而且严重影响了冷轧酸轧的生产节奏,给生产经营带来了负效益。本文结合现场工艺参数的大数据分析,简要分析了电工钢热轧基板异常增多的主要原因,并提出了相应的预防... 详细信息
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冷轧基板脏污压入研究
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涟钢科技与管理 2017年 第4期 8-11页
作者: 李盼峰 补丛华 谭显超 质量部 2250热轧板厂
本文阐述了脏污压入的定义及分类,对脏污压入的产生机理进行研究,并提出有效减少脏污压入的方法。研究表明,脏污压入为机架间跌落的水垢、氧化铁皮等污物所致。
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热轧带钢麻面缺陷控制方法
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湖南工程学院学报(自然科学版) 2018年 第2期28卷 17-20页
作者: 何冠军 补丛华 汪净 湖南华菱涟源钢铁有限公司 娄底417009
通过对轧线工作辊冷却水的优化调整、辊缝喷淋水的改进以及轧制计划编排的优化工作,改善了带钢麻面缺陷,提高了轧线单个轧程的长度,减少日常换辊次数,在保证带钢质量的前提下极大的提高了有效生产率,同时减少了磨削辊耗.
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