CN106480361A - 一种高强韧性合金衬套热处理工艺 - Google Patents
一种高强韧性合金衬套热处理工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106480361A CN106480361A CN201610980064.1A CN201610980064A CN106480361A CN 106480361 A CN106480361 A CN 106480361A CN 201610980064 A CN201610980064 A CN 201610980064A CN 106480361 A CN106480361 A CN 106480361A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- alloy bushing
- heating processing
- technology
- bushing
- strength tenacity
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/04—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D1/00—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
- C21D1/18—Hardening; Quenching with or without subsequent tempering
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D1/00—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
- C21D1/26—Methods of annealing
- C21D1/28—Normalising
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D1/00—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
- C21D1/56—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering characterised by the quenching agents
- C21D1/60—Aqueous agents
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D9/00—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
- C21D9/0068—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for particular articles not mentioned below
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/02—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/44—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with molybdenum or tungsten
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/46—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with vanadium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/50—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with titanium or zirconium
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
本发明公开了一种高强韧性合金衬套热处理工艺,所述合金衬套由以下化学成分按质量百分比组成:碳0.22‑0.35%、锰0.75‑0.92%、硅1.17‑1.36%、铬1.6‑2.5%、钼0.1‑0.24%、镍0.23‑0.38%、钛0.08‑0.17%、钒0.18‑0.22%、磷≤0.004%、硫≤0.003%、其余为铁,所述合金衬套热处理工艺包括正火、淬火、回火步骤。与已有技术相比,本发明热处理工艺简单,采用合理的合金元素,不仅硬度高,而且韧性好;同时提高了合金衬套的机械性能,热处理成本很低,铸件表面后处理工作量小,铸件尺寸精度高;同时低温回火处理,稳定性好,节约了能源,降低了生产成本,提高淬透性。
Description
技术领域
本发明涉及合金衬套加工技术领域,具体是一种高强韧性合金衬套热处理工艺。
背景技术
随着铸造技术的不断发展,对合金衬套的要求也越来越高。现有铸造技术中通常采用真空热处理或退火热处理,热处理后采取打磨或机加工方式对合金衬套进行处理,这样会增加合金衬套的后处理成本,同时增大工人们的工作量,而且工艺复杂不稳定。
发明内容
本发明旨在提供一种高强韧性合金衬套热处理工艺,克服了现有技术的不足,热处理工艺简单,提高了合金衬套的机械性能。
本发明提供如下技术方案:
一种高强韧性合金衬套热处理工艺,所述合金衬套由以下化学成分按质量百分比组成:碳0.22-0.35%、锰0.75-0.92%、硅1.17-1.36%、铬1.6-2.5%、钼0.1-0.24%、镍0.23-0.38%、钛0.08-0.17%、钒0.18-0.22%、磷≤0.004%、硫≤0.003%、其余为铁。
一种高强韧性合金衬套热处理工艺,包括以下步骤:
(1)正火:将所述合金衬套置于温度为960-1050℃正火炉中,保温3-5小时出炉,然后冷却至室温;
(2)淬火:将所述合金衬套置于温度控制在920℃-930℃的淬火炉中保温60分钟后取出淬火,冷却介质为水溶性淬火液,合金衬套冷却至室温;
(3)回火:将所述合金衬套置于温度为到240-260℃的回火炉中,保温3-4小时取出冷却至室温。
所述合金衬套的硬度为48-62HRC,冲击韧性为Akv18-25J。
所述水溶性淬火液含有PVA18%、三己醇胺2%、苯甲酸纳0.25%、太古油0.25%。
所述合金衬套在热处理工艺前进行,需进行表面抗氧化处理。
所述合金衬套碳化物的尺寸为35-45nm。
与已有技术相比,本发明的有益效果:
1、本发明热处理工艺简单,采用合理的合金元素,不仅硬度高,而且韧性好;
2、提高了合金衬套的机械性能,热处理成本很低,铸件表面后处理工作量小,铸件尺寸精度高;
3、低温回火处理,稳定性好,节约了能源,降低了生产成本,提高淬透性。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1一种高强韧性合金衬套热处理工艺,所述合金衬套由以下化学成分按质量百分比组成:碳0.22%、锰0.75%、硅1.17%、铬1.6%、钼0.1%、镍0.23%、钛0.08%、钒0.18%、磷≤0.004%、硫≤0.003%、其余为铁。
一种高强韧性合金衬套热处理工艺,包括以下步骤:
(1)正火:将所述合金衬套置于温度为960-1050℃正火炉中,保温3-5小时出炉,然后冷却至室温;
(2)淬火:将所述合金衬套置于温度控制在920℃-930℃的淬火炉中保温60分钟后取出淬火,冷却介质为水溶性淬火液,合金衬套冷却至室温;
(3)回火:将所述合金衬套置于温度为到240-260℃的回火炉中,保温3-4小时取出冷却至室温。
所述合金衬套的硬度为48-62HRC,冲击韧性为Akv18-25J。
所述水溶性淬火液含有PVA18%、三己醇胺2%、苯甲酸纳0.25%、太古油0.25%。
所述合金衬套在热处理工艺前进行,需进行表面抗氧化处理。
所述合金衬套碳化物的尺寸为35-45nm。
实施例2一种高强韧性合金衬套热处理工艺,所述合金衬套由以下化学成分按质量百分比组成:碳0.35%、锰0.92%、硅1.36%、铬2.5%、钼0.24%、镍0.38%、钛0.17%、钒0.22%、磷≤0.004%、硫≤0.003%、其余为铁。
一种高强韧性合金衬套热处理工艺,包括以下步骤:
(1)正火:将所述合金衬套置于温度为960-1050℃正火炉中,保温3-5小时出炉,然后冷却至室温;
(2)淬火:将所述合金衬套置于温度控制在920℃-930℃的淬火炉中保温60分钟后取出淬火,冷却介质为水溶性淬火液,合金衬套冷却至室温;
(3)回火:将所述合金衬套置于温度为到240-260℃的回火炉中,保温3-4小时取出冷却至室温。
所述合金衬套的硬度为48-62HRC,冲击韧性为Akv18-25J。
所述水溶性淬火液含有PVA18%、三己醇胺2%、苯甲酸纳0.25%、太古油0.25%。
所述合金衬套在热处理工艺前进行,需进行表面抗氧化处理。
所述合金衬套碳化物的尺寸为35-45nm。
实施例3一种高强韧性合金衬套热处理工艺,所述合金衬套由以下化学成分按质量百分比组成:碳0.28%、锰0.85%、硅1.25%、铬1.8%、钼0.19%、镍0.32%、钛0.13%、钒0.21%、磷≤0.004%、硫≤0.003%、其余为铁。
一种高强韧性合金衬套热处理工艺,包括以下步骤:
(1)正火:将所述合金衬套置于温度为960-1050℃正火炉中,保温3-5小时出炉,然后冷却至室温;
(2)淬火:将所述合金衬套置于温度控制在920℃-930℃的淬火炉中保温60分钟后取出淬火,冷却介质为水溶性淬火液,合金衬套冷却至室温;
(3)回火:将所述合金衬套置于温度为到240-260℃的回火炉中,保温3-4小时取出冷却至室温。
所述合金衬套的硬度为48-62HRC,冲击韧性为Akv18-25J。
所述水溶性淬火液含有PVA18%、三己醇胺2%、苯甲酸纳0.25%、太古油0.25%。
所述合金衬套在热处理工艺前进行,需进行表面抗氧化处理。
所述合金衬套碳化物的尺寸为35-45nm。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于所述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是所述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (6)
1.一种高强韧性合金衬套热处理工艺,其特征在于,所述合金衬套由以下化学成分按质量百分比组成:碳0.22-0.35%、锰0.75-0.92%、硅1.17-1.36%、铬1.6-2.5%、钼0.1-0.24%、镍0.23-0.38%、钛0.08-0.17%、钒0.18-0.22%、磷≤0.004%、硫≤0.003%、其余为铁。
2.一种如权利要求1所述的高强韧性合金衬套热处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:
(1)正火:将所述合金衬套置于温度为960-1050℃正火炉中,保温3-5小时出炉,然后冷却至室温;
(2)淬火:将所述合金衬套置于温度控制在920℃-930℃的淬火炉中保温60分钟后取出淬火,冷却介质为水溶性淬火液,合金衬套冷却至室温;
(3)回火:将所述合金衬套置于温度为到240-260℃的回火炉中,保温3-4小时取出冷却至室温。
3.根据权利要求1或2所述的一种高强韧性合金衬套热处理工艺,其特征在于:所述合金衬套的硬度为48-62HRC,冲击韧性为Akv18-25J。
4.根据权利要求1或2所述的一种高强韧性合金衬套热处理工艺,其特征在于:所述水溶性淬火液含有PVA18%、三己醇胺2%、苯甲酸纳0.25%、太古油0.25%。
5.根据权利要求1或2所述的一种高强韧性合金衬套热处理工艺,其特征在于:所述合金衬套在热处理工艺前进行,需进行表面抗氧化处理。
6.根据权利要求1或2所述的一种高强韧性合金衬套热处理工艺,其特征在于:所述合金衬套碳化物的尺寸为35-45nm。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610980064.1A CN106480361A (zh) | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 一种高强韧性合金衬套热处理工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610980064.1A CN106480361A (zh) | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 一种高强韧性合金衬套热处理工艺 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106480361A true CN106480361A (zh) | 2017-03-08 |
Family
ID=58271754
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610980064.1A Pending CN106480361A (zh) | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 一种高强韧性合金衬套热处理工艺 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106480361A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107553070A (zh) * | 2017-09-03 | 2018-01-09 | 安徽天裕汽车零部件制造有限公司 | 一种翻边衬套的高效率加工方法 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105506486A (zh) * | 2016-01-13 | 2016-04-20 | 铜陵百荣新型材料铸件有限公司 | 一种高强韧性合金铸钢热处理工艺 |
-
2016
- 2016-11-08 CN CN201610980064.1A patent/CN106480361A/zh active Pending
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105506486A (zh) * | 2016-01-13 | 2016-04-20 | 铜陵百荣新型材料铸件有限公司 | 一种高强韧性合金铸钢热处理工艺 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107553070A (zh) * | 2017-09-03 | 2018-01-09 | 安徽天裕汽车零部件制造有限公司 | 一种翻边衬套的高效率加工方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104073814B (zh) | 一种高碳铬轴承钢的热处理工艺 | |
CN109852880A (zh) | 一种高热强性热作模具钢及其制造方法 | |
CN102839331B (zh) | 一种高韧性耐腐蚀钢及其制造方法 | |
CN104498685A (zh) | 热作模具钢锻件的热处理工艺 | |
CN102010964A (zh) | 低合金斗齿网带炉热处理工艺 | |
CN103103327A (zh) | 一种超高强度不锈钢热处理工艺 | |
JP5226083B2 (ja) | 高合金冷間ダイス鋼 | |
CN102994907A (zh) | 一种止回阀阀体铸造方法 | |
CN110066909A (zh) | 一种提高GCr15SiMn钢末端淬透性硬度的热处理工艺 | |
CN105506486A (zh) | 一种高强韧性合金铸钢热处理工艺 | |
CN102719629A (zh) | 一种水溶性聚醚类淬火剂 | |
CN109852778B (zh) | 10Cr9MoW2VNbBN晶粒细化的热处理工艺 | |
CN103740912A (zh) | 提高压力容器用钢板抗回火脆化性能的加工方法 | |
CN105950962A (zh) | 一种兼有耐高温和高韧性的热作模具钢及其制法 | |
CN103834771A (zh) | 耐磨铸钢的热处理方法 | |
CN102899469B (zh) | 一种高铬耐磨白口铸铁Cr28的热处理方法 | |
CN102953013A (zh) | 热锻模压铸模用模具钢的制备工艺 | |
CN110358982A (zh) | 一种螺杆真空泵转子的制备方法 | |
CN106480361A (zh) | 一种高强韧性合金衬套热处理工艺 | |
CN105543463A (zh) | 超高强度d6ac钢薄壁管件气氛保护热处理工艺 | |
CN102373380A (zh) | 一种高强度钎具钢及其制备方法 | |
CN102181787B (zh) | 制备和热处理热强耐蚀钢的方法 | |
CN106636973B (zh) | 刀片用工具钢材料及其制备方法 | |
CN104004965A (zh) | 风电主轴用钢及热处理方法 | |
CN102776339A (zh) | 40CrNiMo钢锻件的制造工艺 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170308 |