具有高热膨胀特性的高强度耐热合金钢及其制造方法

    公开(公告)号:CN112281083A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011197954.8

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明涉及具有高热膨胀特性的高强度耐热合金钢及其制造方法。其化学成分质量百分比为:0.35%≤C≤1.0%,5.0%≤Mn≤10.0%,Si≤3.0%,7.0%≤Cr≤15.0%,2.0%≤Ni≤10.0%,0.5%≤Mo≤4.0%,0.5%≤Cu≤4.0%,0.5%≤V≤2.0%,Nb≤1.0%,0.03%≤N≤0.5%,P≤0.02%,S≤0.10%,其余为Fe和不可避免的杂质元素;其中,Nb和V元素质量百分比还需满足如下关系:0.65%≤0.7Nb+V≤2.5%。所述高强度耐热合金钢经熔铸、锻造或热轧或锻造开坯与热轧、固溶时效处理工艺流程制备得到。所述高强度耐热合金钢的线膨胀系数αm(25,400)≥16.5×10‑6/℃,合金钢的室温硬度≥38HRC,并且在700℃下保温24h后室温硬度≥35HRC。

    一种具有增强延性的芯部耗能结构及防屈曲耗能支撑

    公开(公告)号:CN114263287B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111617432.3

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种具有增强延性的芯部耗能结构及防屈曲耗能支撑,防屈曲耗能支撑包括芯部耗能结构和外围约束构件,芯部耗能结构至少包含一块奥氏体组织钢板和一块铁素体组织钢板,且铁素体组织钢板必须而且只能与奥氏体组织钢板相邻并通过焊接方式相连接。奥氏体组织钢板的微观组织主要为亚稳态奥氏体,在周期性交替拉伸‑压缩塑性变形时,奥氏体组织钢板内部发生奥氏体和应变诱发ε马氏体之间可逆相变,奥氏体组织钢板的屈服强度不小于220MPa、断裂延伸率不小于40%,铁素体组织钢板的屈服强度介于180~400MPa、断裂延伸率不小于15%,并且奥氏体组织钢板屈服强度是铁素体组织钢板屈服强度的0.65倍以上。本发明防屈曲耗能支撑具有良好的延性和累积塑性变形能力。

    具有高膨胀性和热稳定性的沉淀硬化型奥氏体合金钢及其制造方法

    公开(公告)号:CN112301283B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202011193750.7

    申请日:2020-10-30

    Inventor: 杨旗 王敏

    Abstract: 本发明涉及具有高膨胀性和热稳定性的沉淀硬化型奥氏体合金钢及其制造方法。其化学成分质量百分比为:0.35%≤C≤1.0%,3.0%≤Mn≤15.0%,Si≤3.0%,Al≤3.0%,7.0%≤Cr≤15.0%,2.0%≤Ni≤10.0%,0.5%≤Mo≤4.0%,0.5%≤Cu≤4.0%,0.4%≤V≤2.0%,0.08%≤Nb≤1.0%,N≤0.03%,P≤0.02%,S≤0.10%,其余为Fe和不可避免的杂质元素;其中,Nb和V元素质量百分比还需满足如下关系:0.65%≤0.7Nb+V≤2.5%;Si和Al元素质量百分比还需满足如下关系:0.8%≤Al+Si≤4.0%。所述奥氏体合金钢经熔铸、锻造或热轧或锻造开坯与热轧、固溶时效处理工艺流程制备得到,其线膨胀系数αm(25,400)≥16.5×10‑6/℃,室温硬度≥36HRC,并且在700℃下保温24h后室温硬度≥34HRC。

    一种芯部耗能结构以及轴向钢阻尼器

    公开(公告)号:CN114351884A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111619219.6

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种芯部耗能结构以及轴向钢阻尼器。轴向钢阻尼器包括芯部耗能结构和外围约束构件;芯部耗能结构至少包含一块奥氏体组织钢板和一块铁素体组织钢板,且铁素体组织钢板必须且只能与奥氏体组织钢板相邻并通过焊接方式相连接。奥氏体组织钢板的微观组织主要为亚稳态奥氏体,在周期性交替拉伸‑压缩塑性塑性变形时,奥氏体组织钢板内部发生奥氏体和应变诱发ε马氏体之间可逆相变。本发明轴向钢阻尼器的极限允许位移与屈服位移之比不小于10,且极限允许位移不小于轴向钢阻尼器长度的1/60;在此极限允许位移下,轴向钢阻尼器能够完成至少30周次周期性交替拉伸‑压缩塑性变形。

    一种低成本高强韧耐热奥氏体合金钢及其制造方法与应用

    公开(公告)号:CN118880198A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410921603.9

    申请日:2024-07-10

    Inventor: 杨旗 王敏

    Abstract: 本发明涉及一种低成本高强韧耐热奥氏体合金钢及其制造方法与应用。所述高强韧耐热奥氏体合金钢的化学成分质量百分比为:0.45%≤C≤0.75%,10.0%≤Mn≤16.0%,3.0%≤Cr≤6.5%,1.5%≤Al≤4.0%,1.0%≤Ni≤5.0%,Si≤1.5%,0.6%≤V≤1.4%,Mo≤3.0%,Cu≤4.0%,Nb≤1.0%,N≤0.03%,P≤0.03%,S≤0.10%,其余为Fe和不可避免的杂质元素;其中,Ni、Mn、C、Cr和Al,V和Nb元素的元素质量百分比还需满足如下关系:Ni+0.5Mn+30C≥1.1Cr+6Al‑2.0%,Cr+Al≥6.0%,0.8%≤V+0.7Nb≤1.8%。所述高强韧耐热奥氏体合金钢经熔铸、热加工、固溶时效处理工艺制备得到。所述奥氏体合金钢具有低成本、高强韧、高热膨胀系数、良好热稳定性和抗氧化性能等优点,其室温硬度≥38HRC,700℃下保温24h后室温硬度≥36HRC;平均线膨胀系数αm(25,400)>17.5×10‑6/℃。

    一种芯部耗能结构以及轴向钢阻尼器

    公开(公告)号:CN114351884B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111619219.6

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种芯部耗能结构以及轴向钢阻尼器。轴向钢阻尼器包括芯部耗能结构和外围约束构件;芯部耗能结构至少包含一块奥氏体组织钢板和一块铁素体组织钢板,且铁素体组织钢板必须且只能与奥氏体组织钢板相邻并通过焊接方式相连接。奥氏体组织钢板的微观组织主要为亚稳态奥氏体,在周期性交替拉伸‑压缩塑性塑性变形时,奥氏体组织钢板内部发生奥氏体和应变诱发ε马氏体之间可逆相变。本发明轴向钢阻尼器的极限允许位移与屈服位移之比不小于10,且极限允许位移不小于轴向钢阻尼器长度的1/60;在此极限允许位移下,轴向钢阻尼器能够完成至少30周次周期性交替拉伸‑压缩塑性变形。

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