一种用于提高模具钢强韧性的热处理工艺

    公开(公告)号:CN109022691A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811076921.0

    申请日:2018-09-14

    Inventor: 吴锡忠

    CPC classification number: C21D1/18 C21D1/767 C21D1/773 C21D6/00

    Abstract: 本发明涉及一种用于提高模具钢强韧性的热处理工艺,具体步骤如下:将模具钢升温至910‑930℃后保温、水冷;将模具钢加热到830‑850℃并保温,以30℃/小时进行降温至650‑680℃保温;对模具钢进行水冷;将模具钢在真空度2.3×10‑2Pa,温度为690‑740℃下进行保温;将模具钢在真空度1.5×10‑2Pa,升温至860‑880℃并进行保温;对模具钢进行加热至930℃后保温,向加热炉中通入甲醇;将模具钢升温至1030‑1055℃后放入至机油中进行冷却,并将模具钢冷却至160‑180℃时取出,用水冲洗干净;自然冷却至110‑130℃后回火处理、冷却至室温,即可完成对模具钢的热处理工艺;本发明涉及的这种模具钢热处理工艺,经过热处理后的模具钢的强韧性与抗疲劳性能有所提高,有效延长了模具钢的使用寿命。

    一种用于塑料模具钢生产的热处理工艺

    公开(公告)号:CN108950149A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201811076912.1

    申请日:2018-09-14

    Inventor: 郭曙光

    CPC classification number: C21D1/18 C21D1/74 C21D1/773 C21D6/00 C21D8/005

    Abstract: 本发明涉及一种用于塑料模具钢生产的热处理工艺,具体步骤如下:模具钢在1000‑1100℃并保温,对模具钢进行锻打;对模具钢进行水冷;将模具钢在1200‑1350℃后保温;将模具钢采用水冷;将模具钢在真空度3.7×10‑2Pa,温度为600‑650℃下进行保温;将模具钢在真空度2.4×10‑2Pa,温度为890‑930℃并进行保温;降温至400‑410℃,向炉内通入氮气;将模具钢加热至850‑870℃,并进行油淬,将油淬后的模具钢冷却至650‑700℃;对模具钢进行回火处理,将模具钢加热至890‑910℃并保温,将模具钢放入至机油中冷却,降温后取出、清洗;将模具钢加热至200‑230℃,保温3‑4小时后;将模具钢冷却至室温;本发明使其利于大批量的工业化的生产,产品的力学性能进一步改善,经过热处理后的模具钢耐磨性、韧性与抗疲劳性能有所提高。

    激光表面改性奥氏体不锈钢的方法

    公开(公告)号:CN108950144A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810767937.X

    申请日:2018-07-13

    CPC classification number: C21D1/09 C21D1/26 C21D6/00 C21D7/02

    Abstract: 本发明公开了一种激光表面改性奥氏体不锈钢的方法,包括如下步骤:1)对奥氏体不锈钢进行退火处理,退火温度范围为950~1050℃,时间30~60min,退火完成后淬火冷却;2)对退火态奥氏体不锈钢进行冷拔处理,变形量为10%~15%;3)对冷拔后的样品表面进行打磨获得光洁表面;4)在惰性气体气氛中进行脉冲激光表面改性处理,激光功率50~400W,脉冲宽度2~6ms,离焦量2~4mm,扫描速度5~25mm/s;脉冲激光输出波形为抛物线形。本发明通过前处理及脉冲激光表面改性处理,可获得组织平稳过渡的改性层和基体,优化样品组织特征,提高改性层与基体的结合力及综合力学性能。

    一种防止异种金属材料锯齿状界面开裂的方法

    公开(公告)号:CN108914029A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201710440357.5

    申请日:2017-06-13

    Applicant: 刘红宾

    Inventor: 郭志光

    CPC classification number: C22F1/00 B22F3/24 B22F2003/248 C21D6/00 C23C24/103

    Abstract: 本发明公开了一种防止异种金属材料锯齿状界面开裂的方法,属于增材制造领域。本发明解决锯齿形异种金属材料复合件结合界面容易开裂的问题,将异种金属材料复合产品到温入炉保温一定时间,然后以0.8~1.6℃/min的速度降温冷却至室温;所述异种金属材料结合界面的截面为锯齿形,且为冶金结合界面。本方法解决了线膨胀系数差异较大的异种金属材料在进行激光增材制造时,容易在界面产生裂纹的问题。

    ZG35Mn钢热处理方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108148966A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201611105045.0

    申请日:2016-12-05

    Inventor: 曲立辉

    CPC classification number: C21D6/00 C21D1/28

    Abstract: 本发明涉及合金钢热处理方法,具体是一种牌号为ZG35Mn的合金铸钢热处理方法,包括以下步骤:1)将ZG35Mn钢加热至8600C~8800C,升温速度≦1200C/h,保温2.5h~3.5h;2)将ZG35Mn钢在炉内空冷,冷却至5900C~6200C,保温1.5h~2.5h;3)出炉空冷。本发明综合力学性能较好、生产成本较低。

    一种提高粉末高温合金晶粒尺寸分布均匀性的方法

    公开(公告)号:CN108048769A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711127785.9

    申请日:2017-11-14

    CPC classification number: C22F1/10 B22F3/24 B22F2003/248 C21D6/00

    Abstract: 本发明属于材料科学与工程领域,特别是涉及一种提高粉末高温合金晶粒尺寸分布均匀性的方法。本发明在粉末高温合金变形处理之后,通过控制热处理过程,可使粉末高温合金晶粒尺寸分布均匀性进一步提高。优化热处理工艺可实现合金晶粒尺寸均一性的有效控制,从而获得具有更优异性能的粉末高温合金。其原因在于:初始晶粒组织相同的情况下,粉末高温合金加热到相同的固溶温度,保温相同时间,随着加热速率的增加,获得的合金平均晶粒尺寸变大,尺寸分布均匀性增加,表现在晶粒大小的均一性增加,尺寸分布的宽度变窄,也就是说晶粒大小之间的差别减少,一致性增加。

    一种花键套加工工艺
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107984169A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711180592.X

    申请日:2017-11-23

    Inventor: 陈永兴 陈斌 陈丽

    Abstract: 本发明公开了花键套加工技术领域的一种花键套加工工艺,该花键套加工工艺的具体步骤如下:S1:原料熔融:选取碳含量为0.2%的碳素钢,将选取的碳素钢加热至1450摄氏度-1500摄氏度进行熔融处理,将熔融的碳素钢溶液保温6-8分钟;S2:成型:在需要制作的花键套的模具的内壁上均匀涂设防粘涂层,将步骤S1中熔融的碳素钢溶液注入花键套的模具中,将花键套的模具中碳素钢溶液进行冷却处理,将冷却至常温的成型套管取出、备用;该花键套加工工艺,经过退火、淬火和回火的加工处理,使得花键套的强度和韧性均较高,提高产品的质量和使用寿命,通过将内花键纹路进行两步加工处理,提高加工的精确度,避免出现一步加工而产生直接损坏的情况。

    一种高强高韧全奥氏体不锈钢的加工方法

    公开(公告)号:CN106167849B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201610436538.6

    申请日:2016-06-17

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C21D6/00 C22C38/58

    Abstract: 一种高强高韧全奥氏体不锈钢的加工方法,包括如下步骤:(1)将具有一定化学组成的原料进行固溶处理,冷却得到试样;所述原料含有重量百分比为0~0.2%的C,0~0.2%的N,不高于0.03%的P,不高于0.001%的S,0.5~1%的Si,1.0~2.0%的Mn,15%~17%的Cr,5%~7%的Ni,其余为Fe,并且C和N的含量不同时为0且两者总含量为0.15%~0.2%;(2)将步骤(1)得到的试样进行热加工变形得到奥氏体不锈钢。通过本发明的热加工变形制备的不锈钢屈服强度达到未热加工变形前的2~3倍,同时延伸率达到未热加工变形前的1.05~1.2倍,且为全奥氏体组织,具有良好的强韧性和无磁性。

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