[發明專利]一種臨界固溶和臨界升溫降溫變溫時效熱處理方法在審
| 申請號: | 202011432722.6 | 申請日: | 2020-12-07 |
| 公開(公告)號: | CN112779396A | 公開(公告)日: | 2021-05-11 |
| 發明(設計)人: | 李志廣;陳森;高勇;李全平;白澤兵;殷彬棟 | 申請(專利權)人: | 山西柴油機工業有限責任公司 |
| 主分類號: | C21D1/78 | 分類號: | C21D1/78;C21D6/00 |
| 代理公司: | 北京潤捷智誠知識產權代理事務所(普通合伙) 11831 | 代理人: | 安利霞 |
| 地址: | 037007 山*** | 國省代碼: | 山西;14 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 臨界 升溫 降溫 時效 熱處理 方法 | ||
1.一種臨界固溶和臨界升溫降溫變溫時效熱處理方法,其特征在于,包括:
臨界固溶熱處理過程,所述臨界固溶熱處理過程包括:首先在規定時間內在加熱爐中將奧氏體不銹鋼由室溫中速升溫到預熱化溫度時所進行的固溶前臨界預熱化加熱與保溫,其次再繼續將奧氏體不銹鋼快速升溫到穩定化溫度時所進行的固溶前臨界穩定化加熱與保溫,再次再繼續將奧氏體不銹鋼快速升溫到臨界固溶最低溫度時所進行的臨界固溶最低溫度加熱與保溫,然后再繼續將奧氏體不銹鋼快速升溫到固溶最高溫度時所進行的臨界固溶最高溫度加熱與保溫,最后再繼續將奧氏體不銹鋼采用特定冷卻方式快速降溫冷卻;
臨界固溶熱處理結束以后再繼續進行臨界升溫時效熱處理過程,所述臨界升溫時效熱處理過程包括:首先在規定時間內在加熱爐中將奧氏體不銹鋼由室溫中速升溫到時效最低溫度時所進行的臨界時效最低溫度加熱與保溫,其次再繼續將奧氏體不銹鋼快速升溫到時效中間溫度時所進行的臨界時效中間溫度加熱與保溫,再次再繼續將奧氏體不銹鋼快速升溫到最終時效最高溫度時所進行的臨界時效最高溫度加熱與保溫,最后再繼續將奧氏體不銹鋼采用特定冷卻方式快速降溫冷卻到室溫時所進行的冷卻;
臨界升溫時效熱處理結束以后再繼續進行臨界降溫變溫時效熱處理過程,所述臨界降溫變溫時效熱處理過程:包括首先在規定時間內在加熱爐中將奧氏體不銹鋼由室溫中速升溫到變溫時效最高溫度時所進行的臨界變溫時效最高溫度加熱與保溫,其次再繼續將奧氏體不銹鋼快速降溫到變溫時效中間溫度時所進行的臨界變溫時效中間溫度加熱與保溫,再次再繼續將奧氏體不銹鋼快速降溫到最終變溫時效最低溫度時所進行的臨界變溫時效最低溫度加熱與保溫,最后再繼續將奧氏體不銹鋼采用特定冷卻方式快速降溫冷卻到室溫時所進行的冷卻。
2.根據權利要求1所述的臨界固溶和臨界升溫降溫變溫時效熱處理方法,其特征在于,所述臨界升溫時效加熱溫度區間是指:從臨界升溫時效最低加熱溫度區間Tacmin開始,再依次經過n–2個臨界升溫時效中間加熱溫度區間Tacm,最終到臨界升溫時效最高加熱溫度區間Tacmax結束的n個分階段組成的臨界升溫時效加熱溫度區間,3≤n≤7。
3.根據權利要求1所述的臨界固溶和臨界升溫降溫變溫時效熱處理方法,其特征在于,所述臨界升溫降溫變溫時效最低加熱溫度Tacmin與時效理論最低加熱溫度Tactmin的數學關系式為:Tacmin=Tactmin+(20~30)℃;
其中,Tacmin為臨界升溫降溫變溫時效最低加熱溫度,單位為℃;Tactmin為時效理論最低加熱溫度,單位為℃。
4.根據權利要求1所述的臨界固溶和臨界升溫降溫變溫時效熱處理方法,其特征在于,所述臨界升溫降溫變溫時效最高加熱溫度Tacmax與時效最高理論加熱溫度Tactmax的數學關系式為:Tacmax=Tactmax–(20~30)℃;
其中,Tacmax為臨界升溫降溫變溫時效最高加熱溫度,單位為℃;Tactmax為時效最高理論加熱溫度,單位為℃。
5.根據權利要求1所述的臨界固溶和臨界升溫降溫變溫時效熱處理方法,其特征在于,所述臨界升溫時效或臨界降溫變溫時效每一階段的中間加熱溫度Tacm與時效最低加熱溫度Tacmin和時效最高加熱溫度Tacmax的數學關系式為:Tacm=Tacmin+ni(Tacmax–Tacmin)/(n–1);
其中,Tacm為臨界升溫時效或臨界降溫變溫時效每一階段的中間加熱溫度,℃;Tacmin為臨界升溫時效或臨界降溫變溫時效最低加熱溫度,單位為℃;ni為臨界升溫時效或臨界降溫變溫時效由低到高或由高到低的中間加熱溫度區間的具體第ni分階段數,1≤ni≤5;Tacmax為臨界升溫時效或臨界降溫變溫時效最高加熱溫度,單位為℃;(Tacmax–Tacmin)/n為升溫或降溫變溫遞增或遞減溫度級差,單位為℃,為不變的具體數值;n為臨界升溫時效或臨界降溫變溫時效的總分階段數,3≤n≤7。
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