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公开(公告)号:CN113151645B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110401533.0
申请日:2021-04-14
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C21D1/18 , C21D1/26 , C21D6/00 , C21D8/02 , C21D9/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14
Abstract: 本发明公开了一种抗疲劳性优异的高延展性马氏体时效钢的制备方法,包括:真空熔炼、组织均匀化后锻造、组织均匀化后热轧、组织均匀化后淬火、再退火、淬火,最终得到抗疲劳性优异的高延展性马氏体时效钢。该方法通过退火‑淬火,提升材料中奥氏体比例,调控金属间化合物的含量,进而提升材料的抗疲劳性。本发明还公开了该方法制备的抗疲劳性优异的高延展性马氏体时效钢,材料的维氏硬度有很大提升,并且抗拉强度大,延展性好,平均伸长率高,拥有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112692270B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202011339819.2
申请日:2020-11-25
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: B22D43/00
Abstract: 本发明公开了一种中间包装置,所述中间包装置包括壳体、溜槽和阻挡件,所述壳体具有向上开口的腔室,所述壳体的底部设有浇铸口,所述浇铸口与所述腔室连通,所述溜槽设在所述腔室内且相对于所述壳体可活动,所述溜槽包括槽体,所述槽体内具有向上开口的凹槽,所述槽体的底部设有第一通孔,所述第一通孔与所述浇铸口相对且连通,所述阻挡件设在所述凹槽内,所述阻挡件用于阻挡钢水中的夹渣。本发明的中间包装置具有结构简单、可靠性强、使用寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN112692270A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011339819.2
申请日:2020-11-25
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: B22D43/00
Abstract: 本发明公开了一种中间包装置,所述中间包装置包括壳体、溜槽和阻挡件,所述壳体具有向上开口的腔室,所述壳体的底部设有浇铸口,所述浇铸口与所述腔室连通,所述溜槽设在所述腔室内且相对于所述壳体可活动,所述溜槽包括槽体,所述槽体内具有向上开口的凹槽,所述槽体的底部设有第一通孔,所述第一通孔与所述浇铸口相对且连通,所述阻挡件设在所述凹槽内,所述阻挡件用于阻挡钢水中的夹渣。本发明的中间包装置具有结构简单、可靠性强、使用寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN113930697B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202111117175.7
申请日:2021-09-23
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及高温合金热处理技术领域,具体涉及一种750‑850℃级变形高温合金的热处理方法。所述热处理方法包括如下步骤:铸锭预热,至少两段固溶处理,以及冷却处理;其中,所述固溶处理的处理温度为900‑1190℃,且所述各段固溶处理的温度依次上升。本发明的多段式均匀化热处理工艺可有效促进偏析元素均匀扩散至基体,避免局部熔化及孔洞现象的出现,从而提升高温合金的机械强度。
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公开(公告)号:CN113930697A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111117175.7
申请日:2021-09-23
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及高温合金热处理技术领域,具体涉及一种750‑850℃级变形高温合金的热处理方法。所述热处理方法包括如下步骤:铸锭预热,至少两段固溶处理,以及冷却处理;其中,所述固溶处理的处理温度为900‑1190℃,且所述各段固溶处理的温度依次上升。本发明的多段式均匀化热处理工艺可有效促进偏析元素均匀扩散至基体,避免局部熔化及孔洞现象的出现,从而提升高温合金的机械强度。
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公开(公告)号:CN113151645A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110401533.0
申请日:2021-04-14
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C21D1/18 , C21D1/26 , C21D6/00 , C21D8/02 , C21D9/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14
Abstract: 本发明公开了一种抗疲劳性优异的高延展性马氏体时效钢的制备方法,包括:真空熔炼、组织均匀化后锻造、组织均匀化后热轧、组织均匀化后淬火、再退火、淬火,最终得到抗疲劳性优异的高延展性马氏体时效钢。该方法通过退火‑淬火,提升材料中奥氏体比例,调控金属间化合物的含量,进而提升材料的抗疲劳性。本发明还公开了该方法制备的抗疲劳性优异的高延展性马氏体时效钢,材料的维氏硬度有很大提升,并且抗拉强度大,延展性好,平均伸长率高,拥有广阔的应用前景。
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