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公开(公告)号:CN108220802B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201710084171.0
申请日:2017-02-16
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C22C38/12 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/16 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/46 , C21D8/00 , C21D1/28
Abstract: 本发明属于锻造领域,具体地说就是一种适用于大截面部件的改进型9Ni材料及其制备方法,解决了传统9Ni材料应用于大截面部件表现出低温韧性较差的问题。本发明就改善断裂韧性和增加淬透性方面,优化和控制了9Ni材料中C、Mn、Si、Mo、Al、RE等元素的含量。本发明对应用于大锻件的传统9Ni钢淬火及回火过程的进行了热处理模拟并且利用模拟热处理炉对表面、1/2R处及中心3个部位的试样进行了物理模拟,并进行力学性能评价阐明9Ni钢轴类大锻件从表面到中心区域的组织与性能分布规律。在显微镜以及扫描电镜下观察并分析了成份优化后的9Ni材料,其代表大锻件表面、截面1/2R处以及中心处位置的试样组织得到了改善,改进型9Ni材料的力学性能大大提升。
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公开(公告)号:CN108220802A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201710084171.0
申请日:2017-02-16
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C22C38/12 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/16 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/46 , C21D8/00 , C21D1/28
Abstract: 本发明属于锻造领域,具体地说就是一种适用于大截面部件的改进型9Ni材料及其制备方法,解决了传统9Ni材料应用于大截面部件表现出低温韧性较差的问题。本发明就改善断裂韧性和增加淬透性方面,优化和控制了9Ni材料中C、Mn、Si、Mo、Al、RE等元素的含量。本发明对应用于大锻件的传统9Ni钢淬火及回火过程的进行了热处理模拟并且利用模拟热处理炉对表面、1/2R处及中心3个部位的试样进行了物理模拟,并进行力学性能评价阐明9Ni钢轴类大锻件从表面到中心区域的组织与性能分布规律。在显微镜以及扫描电镜下观察并分析了成份优化后的9Ni材料,其代表大锻件表面、截面1/2R处以及中心处位置的试样组织得到了改善,改进型9Ni材料的力学性能大大提升。
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公开(公告)号:CN108220564A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201710084892.1
申请日:2017-02-16
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C21D8/00
CPC classification number: C21D8/005
Abstract: 本发明属于锻造领域,具体地说就是一种9Ni大锻件构筑成型的设计方法,它适用于大截面锻件的成形以及提升大锻件的质量可靠性,用于解决传统大锻件制工艺中的造成中心缩孔、疏松等难以控制的难题。该设计方法包括冶炼、洗削连铸坯表面、真空封装、高温加热、高压锻焊、锻造成形等工艺,采用金属无痕构筑思想:将多块均质化母材经表面清洁与真空封装后,在高温下大变形实现金属固态连接,充分愈合界面。核心思想是“化整为零,以小制大”,变革了大构件均质化制备技术,突破构件制造极限,提升大锻件的质量可靠性。
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