一种降低疲劳裂纹扩展速率的贝马复相重轨钢及其方法

    公开(公告)号:CN114908297B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210628128.7

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明属于抗疲劳性钢轨技术领域,本发明提供了一种降低贝马复相重轨钢疲劳裂纹扩展速率的方法,包含如下步骤:对轧制钢轨进行冷却,得到相变前钢轨;对相变前钢轨进行冷却,得到贝马复相重轨钢;在淬火工艺基础上进一步对贝马复相重轨钢进行回火处理后冷却;所述回火处理的温度为260~380℃,回火处理的时间为3~5h。本发明还提供了上述方法得到的降低疲劳裂纹扩展速率的贝马复相重轨钢。本发明的方法增加了回火工艺,通过控制回火温度和回火时间,一方面降低钢轨残余应力,防止其开裂;另一方面通过回火工艺促进块状残余奥氏体分解为组织较为稳定的薄膜状残余奥氏体,促进较大块状马氏体分解,从而降低疲劳裂纹扩展速率,延长其使用寿命。

    一种降低疲劳裂纹扩展速率的贝马复相重轨钢及其方法

    公开(公告)号:CN114908297A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210628128.7

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明属于抗疲劳性钢轨技术领域,本发明提供了一种降低贝马复相重轨钢疲劳裂纹扩展速率的方法,包含如下步骤:对轧制钢轨进行冷却,得到相变前钢轨;对相变前钢轨进行冷却,得到贝马复相重轨钢;在淬火工艺基础上进一步对贝马复相重轨钢进行回火处理后冷却;所述回火处理的温度为260~380℃,回火处理的时间为3~5h。本发明还提供了上述方法得到的降低疲劳裂纹扩展速率的贝马复相重轨钢。本发明的方法增加了回火工艺,通过控制回火温度和回火时间,一方面降低钢轨残余应力,防止其开裂;另一方面通过回火工艺促进块状残余奥氏体分解为组织较为稳定的薄膜状残余奥氏体,促进较大块状马氏体分解,从而降低疲劳裂纹扩展速率,延长其使用寿命。

    含稀土Ce及Nb元素的耐腐蚀纳米珠光体钢轨制备方法

    公开(公告)号:CN110527910A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910862810.0

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明提供的耐腐蚀纳米珠光体钢轨制备方法,包括冶炼、轧制、冷却步骤;所述冶炼,具体为:珠光体基体脱氧后添加合金元素进行精炼,添加稀土元素进行真空脱气,之后进行连铸得铸坯;所述轧制,具体为:铸坯加热至1250℃~1280℃,均热时间大于80min;粗轧孔型轧制的开坯温度为1180℃~1200℃,万能精轧的终轧温度为880℃~950℃;所述冷却,具体为:对轧制后的钢轨以3℃/s~5℃/s的冷却速度冷却至750℃,以1℃/s~3℃/s的冷却速度冷却从750℃冷却至500℃,从500℃空冷至室温。本发明方法所制备的钢轨,其组织为纳米级珠光体片层结构,片层间距约62nm~83nm,钢轨具有优良强韧性、硬度及耐腐蚀性,更适用于高速重载铁路线。

    一种钢轨热处理用汽雾冷却实验装置

    公开(公告)号:CN104561496B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410819238.7

    申请日:2014-12-25

    Abstract: 本发明涉及钢轨轧后热处理技术领域,具体是一种钢轨热处理用汽雾冷却实验装置。本发明喷嘴由轨头喷嘴、轨腰喷嘴、轨底喷嘴三部分组成,其中三个部位的喷嘴与钢轨表面的距离均能够调整,采用压力式喷嘴依靠其喷嘴内部的结构和压差产生喷雾效果,喷嘴孔径为0.5mm-2.5mm,喷射锥角约为70-90度,喷嘴内部结构由可调节螺母、外螺纹嘴体、喷头、球接头以及喷头护圈五部分组成,喷嘴的喷射角度可以通过球接头调节,调节不同的喷射角度;喷射高度在100-300mm间可调,最终实现钢轨的气雾淬火冷却,可广泛用于钢轨热处理冷却工艺参数的实验优化。

    一种TC4钛合金及其热处理方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117684108A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311709209.0

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明涉及钛合金抗疲劳性能技术领域,本发明公开了一种TC4钛合金及其热处理方法,包括以下步骤:将TC4钛合金顺次进行固溶处理、低温预时效处理和高温再时效处理后完成对TC4钛合金的热处理;低温预时效处理的温度为255~265℃,低温预时效处理的时间为3~7h;高温再时效处理的温度为545~555℃,高温再时效处理的时间为3~7h。本发明所得TC4钛合金拉伸强度在1100~1200MPa之间,延伸率在15~17%之间,稳态扩展区的平均疲劳裂纹扩展速率在1.5~2.0mm/104cycles之间,性能较传统固溶时效热处理工艺有很大提升。

    一种高强度高耐磨性吊斗铲用齿尖钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN114277320A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111631431.4

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明属于吊斗铲用齿尖钢技术领域,本发明提供了一种高强度高耐磨性吊斗铲用齿尖钢,包含如下质量百分数的元素:C0.30~0.35%;Si1.3~1.5%;Mn0.7~0.9%;Cr1.6~1.8%;Mo0.3~0.4%;余量为Fe和杂质。本发明还提供了一种高强度高耐磨性吊斗铲用齿尖钢的制备方法。本发明的吊斗铲用齿尖钢通过合理选择各元素成分,控制各元素的配比,在保证良好的强度、硬度和耐磨损性能的前提下,减少了贵重金属等高成本合金的含量,最大限度地降低了原料成本,增加了实用价值和经济价值。本发明的吊斗铲用齿尖钢具有优异的抗拉强度、屈服强度、硬度和冲击功,磨损量小,耐磨损性能良好;在实际使用中,比进口吊斗铲用齿尖钢的使用寿命提升三倍以上。

    一种含稀土La元素的纳米贝氏体材料、钢轨及其制备方法

    公开(公告)号:CN105803320B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201610154733.X

    申请日:2016-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种含稀土La元素的纳米贝氏体材料、钢轨及其制备方法,其中,纳米贝氏体材料的化学成分以重量百分比计为:碳C:0.18%‑0.30%,锰Mn:1.4%‑1.8%,硅Si:0.8%‑1.0%,铬Cr≤1.0%,钼Mo:0.25%‑0.32%,镧La:0.0050%‑0.015%,其余为铁Fe及杂质,合金元素锰、硅、铬和钼的总量满足关系式:3.0%≤Mn+Si+Cr+Mo≤3.82%。通过采用成分多元微合金化原则,添加稀土La,利用稀土La与价格低廉的Mn、Cr、Si合金元素共同增强淬透性的作用,提高强化效果,并且不添加昂贵合金Ni,使本发明所述的纳米贝氏体材料以及钢轨获得优良的强韧性能。

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