一种获得高强高韧的超细晶奥氏体不锈钢的制造方法

    公开(公告)号:CN112048603A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010832084.0

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 一种获得高强高韧的超细晶奥氏体不锈钢的制造方法,属于金属加工技术领域。获得该型不锈钢的方法主要是通过机械加工实现大形变量的冷变形(压下量≥80%),然后从室温快速加热到900‑1100℃,并立即进行快速冷却(水冷)至室温(即固溶处理)。在该制造方法中,从室温开始加热到热处理温度900‑1100℃的时间t≤15min。所述的奥氏体不锈钢经过强化工艺处理前材料的显微组织为奥氏体,对其成分不做要求。经过强化工艺处理后其奥氏体不锈钢的组织构成为具有1‑10μm的单相奥氏体的过饱和固溶体,抗拉强度、屈服强度、延伸率较原材料的增幅均在10%以上。本发明流程简单,尤其适用于板材棒材的连续生产,其制得的奥氏体不锈钢具备优异的强韧性。

    一种用于4Mn中锰钢的两相区保温淬火配分工艺的实施方法

    公开(公告)号:CN118222788A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410287127.X

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明提供一种用于4Mn中锰钢的两相区保温淬火配分工艺的实施方法,涉及高强韧性汽车用钢的技术领域。所述的实施方法包括原材料选择、锻坯制备、热轧、中间退火、冷轧、两相区保温+淬火配分的工序,从而得到高强韧且表现出连续屈服行为的4Mn钢。其中,两相区保温是将冷轧钢板升温至750‑850℃保温5min,淬火配分是先将之前的两相区保温后冷轧钢板直接冷却至50‑130℃,后将之间的淬火后冷轧钢板的温度均匀后升温至350‑450℃保温4min,水冷至室温。本发明通过采用两相区保温+淬火配分来协同提高强韧性,该方法成本低、效率高、影响因素简单、不需要临界退火热处理、适用范围广,利于工业大规模生产实践和推广。

    一种获得合金钢晶内针状铁素体的组织调控方法

    公开(公告)号:CN114990303B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202210485144.5

    申请日:2022-05-06

    Inventor: 王永金 宋仁伯

    Abstract: 本发明公开了一种获得合金钢晶内针状铁素体的组织调控方法,属于金属材料组织调控领域。所述组织调控方法应用于含碳量>0.6wt%、合金元素>10wt%的高碳高合金钢,包括:将合金钢半固态坯料加热至半固态温度区间,加热温度控制在高于固相线50℃以内,预设保温时间,控制液相率≤25%;达到预定的保温时间后,在压力机上进行半固态成形,得到半固态成形制件,变形量≤50%;完成半固态变形之后,由半固态温度区间冷却至室温,冷却速度为0.5℃/s~10℃/s。本发明组织调控过程不需要目前合金钢晶内针状铁素体调控所需的特殊化学冶金或外场环境,处理过程简单易行,改善了材料的组织结构,提高了材料力学性能,同时丰富了合金钢显微组织调控理论。

    一种球磨机弧形衬板结构及腔型优化方法

    公开(公告)号:CN113468681A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110667535.4

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明提供一种球磨机弧形衬板结构及腔型优化方法,属于选矿设备技术领域。所述方法包括:确定需要优化的弧形衬板腔型参数,分别建立不同腔型参数下的衬板模型,对建立的各衬板模型分别进行离散元仿真分析,根据仿真结果中的球磨介质运动状态及衬板吸收的接触能,确定腔型参数的最优取值;对弧形衬板迎矿面一侧进行增厚,分别建立不同增厚值下的衬板模型,对建立的不同增厚值下的衬板模型进行离散元仿真分析,根据仿真结果中的球磨介质运动状态及衬板吸收的接触能,确定迎矿面最佳增厚值。采用本发明,能够在平衡球磨机的破碎效率及磨损速率的同时,延长衬板使用寿命。

    一种高碳高合金钢半固态成形控温冷却热处理工艺

    公开(公告)号:CN110216268B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910544794.0

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明涉及金属材料热处理技术领域,提供了一种高碳高合金钢半固态成形控温冷却热处理工艺,将高碳高合金钢加热至半固态温度区间,保温至预定时间,在压力试验机上完成半固态成形,得到半固态成形制件;将所述半固态成形制件控温冷却;将处理后的半固态成形制件进行后续热处理。本发明通过将高碳高合金钢加热至半固态温度区间后,利用合金元素在固相和液相中不同的聚集方式,从新的角度调控合金钢的显微组织;缩短高碳高合金钢的工艺流程,改善热处理工艺,通过调控材料的组织结构,获得所需要的材料使用性能。

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