一种高强度耐候桥梁钢及其制备工艺

    公开(公告)号:CN116590627B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310862846.5

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明公开一种高强度耐候桥梁钢及其制备工艺,该高强度耐候桥梁钢碳的含量为0.07~0.08wt%,硅的含量为0.24~0.26wt%,锰的含量为1.0~1.2wt%,钙的含量为0.0011~0.0012wt%,铌的含量为0.04~0.05wt%,钛的含量为0.012~0.016wt%,镍的含量为0.33~0.38wt%,铬的含量为0.5~0.6wt%,铜的含量为0.4~0.5wt%,稀土元素的含量为0.0006~0.0011wt%,磷的含量小于或等于0.012wt%,硫的含量小于或等于0.002wt%。本发明可以解决由于稀土元素添加量过多导致的大颗粒稀土夹杂物堵塞浇注水口或残留在钢中恶化其冲击性能的问题。

    一种用于GH4720Li合金的加热工艺

    公开(公告)号:CN115852281A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211597771.4

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明公开一种用于GH4720Li合金的加热工艺:将电阻炉升至780~820℃,升温速率为20~30℃/min;将GH4720Li合金坯料置于电阻炉中,在780~820℃保温55~65min;加热至880~920℃,升温速率为3~4℃/min保温55~65min;加热至980~1020℃,升温速率为8~10℃/min;保温15~25min;继续加热至1140℃,升温速率为12~15℃/min;保温15~25min;进行第一次锻压,得到中间锻件;将中间锻件在1140℃保温3~8min;进行第二次锻压。本发明升温过程简单,锻件整体晶粒、γ'相均匀细小;加热温度较现有技术低,不会产生过烧过热现象。

    一种低成本中锰钢的热处理方法

    公开(公告)号:CN108866296A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810721909.4

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明公开一种低成本中锰钢的热处理方法,包括如下步骤:(1)将中锰钢加热至T1温度,保温一段时间t1后,冷却至室温;(2)将中锰钢加热至T2温度,保温一段时间t2后,水淬至室温;(3)将中锰钢加热至T3温度,保温时间为t3,随后加快冷却至室温;所述中锰钢中各化学成分重量百分比为:C:0.1~0.2wt%,Mn:4.5~5.5wt%,Al:0~0.05wt%,Si:0~0.1wt%,余量为Fe和其它不可避免的杂质;钢板厚度为1~2mm。本发明提供的低成本中锰钢热处理方法,使试验钢板组织更均匀,获得残余奥氏体含量更高,使其能够达到第三代汽车钢强塑积的要求。

    一种用于GH4720Li合金的加热工艺

    公开(公告)号:CN115852281B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202211597771.4

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明公开一种用于GH4720Li合金的加热工艺:将电阻炉升至780~820℃,升温速率为20~30℃/min;将GH4720Li合金坯料置于电阻炉中,在780~820℃保温55~65min;加热至880~920℃,升温速率为3~4℃/min保温55~65min;加热至980~1020℃,升温速率为8~10℃/min;保温15~25min;继续加热至1140℃,升温速率为12~15℃/min;保温15~25min;进行第一次锻压,得到中间锻件;将中间锻件在1140℃保温3~8min;进行第二次锻压。本发明升温过程简单,锻件整体晶粒、γ'相均匀细小;加热温度较现有技术低,不会产生过烧过热现象。

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