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公开(公告)号:CN102121083B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201110028438.7
申请日:2011-01-27
申请人: 江阴风电法兰制造有限公司
摘要: 本发明公开了一种提高法兰在超低温状态下冲击吸收能量的方法,法兰是连接在大型风电塔筒上的法兰,该方法包括:选用Q345钢作为所述法兰的材质,且在钢中控制合金元素含量和细化晶粒微量元素的重量百分比含量;同时设定法兰的热处理工艺,依据法兰的公称厚度和环境温度分别采用正火工艺,或正火出炉后进行吹风冷却的工艺,或正火出炉后间隙式在水中冷却再加回火的工艺;所述法兰力学性能的取样部位设定在法兰内环向外径方向20mm左右,设定取样的方向为切线方向,或为径向方向,或为轴向方向。用该方法生产的法兰可在超低温状态下,通过上述改进后的热处理工艺,使其法兰在超低温(-50℃)状态下冲击吸收能量的性能得到显著提高。
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公开(公告)号:CN102121083A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201110028438.7
申请日:2011-01-27
申请人: 江阴风电法兰制造有限公司
摘要: 本发明公开了一种提高法兰在超低温状态下冲击吸收能量的方法,法兰是连接在大型风电塔筒上的法兰,该方法包括:选用Q345钢作为所述法兰的材质,且在钢中控制合金元素含量和细化晶粒微量元素的重量百分比含量;同时设定法兰的热处理工艺,依据法兰的公称厚度和环境温度分别采用正火工艺,或正火出炉后进行吹风冷却的工艺,或正火出炉后间隙式在水中冷却再加回火的工艺;所述法兰力学性能的取样部位设定在法兰内环向外径方向20mm左右,设定取样的方向为切线方向,或为径向方向,或为轴向方向。用该方法生产的法兰可在超低温状态下,通过上述改进后的热处理工艺,使其法兰在超低温(-50℃)状态下冲击吸收能量的性能得到显著提高。
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