CN107309612A - 一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法 - Google Patents

一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107309612A
CN107309612A CN201710522007.3A CN201710522007A CN107309612A CN 107309612 A CN107309612 A CN 107309612A CN 201710522007 A CN201710522007 A CN 201710522007A CN 107309612 A CN107309612 A CN 107309612A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas cylinder
blank
hot drawing
steps
manufacture method
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.)
Withdrawn
Application number
CN201710522007.3A
Other languages
English (en)
Inventor
高静
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chengdu Fanxinjia Technology Co Ltd
Original Assignee
Chengdu Fanxinjia Technology Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chengdu Fanxinjia Technology Co Ltd filed Critical Chengdu Fanxinjia Technology Co Ltd
Priority to CN201710522007.3A priority Critical patent/CN107309612A/zh
Publication of CN107309612A publication Critical patent/CN107309612A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P15/00Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/26Methods of annealing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/07Alloys based on nickel or cobalt based on cobalt
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C24/00Coating starting from inorganic powder
    • C23C24/08Coating starting from inorganic powder by application of heat or pressure and heat
    • C23C24/10Coating starting from inorganic powder by application of heat or pressure and heat with intermediate formation of a liquid phase in the layer
    • C23C24/103Coating with metallic material, i.e. metals or metal alloys, optionally comprising hard particles, e.g. oxides, carbides or nitrides

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

本发明公开了一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法,包括选料、退火、冷拉深、热处理、热拉深、收口、清洗、熔覆耐磨层等步骤,通过将打磨后的坯料进行第一次热拉深,再进行第二次热拉深,再进行第三次热拉深校形,在第三次热拉深校形时进行保压处理。采用多次拉深和退火处理保证钢瓶的整体质量。

Description

一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法
技术领域
本发明涉及气瓶加工技术领域,具体是一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法。
背景技术
做为清洁能源,天然气被广泛运用于各个领域,不论是生活生产都扮演着重要角色。相应的,装填天然气压缩气体的压力容器的发展就显得尤为必要,由于天然气的易燃易爆的特性,对容器的其气密性的要求非常高。不良的制造的工艺会造成容器瓶的壁厚差过大,整体气瓶的质量差别非常大,同样,在大批量的生产过程中热旋压收底时如果温度控制不好回造成气瓶底部漏气,留下重大安全隐患。
发明内容
本发明旨在提供一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法,以解决上述问题。
为实现上述目的,本发明的技术方案如下:
一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法,其特征在于,包括以下步骤:
A1.选用430不锈钢板材作为坯料,根据钢瓶大小进行尺寸计算,然后用切割机根据计算后的目标尺寸将坯料切割成圆板;
A2. 将切割后的圆板置于退火炉中进行退火处理;
A3. 将退火后的坯料进行第一次冷拉深,然后将坯料置于加热炉中进行加热处理,保持温度1100℃以上,然后将加热后的坯料取出,放置在水压机下进行两次锻圆角,在两次锻圆角中进行翻面并添加气体润滑煤粉;
A4.将A3步骤所得坯料放置到800吨以上的卧式水压机内进行第二次热挤压拉深成筒型;
A5.将A4步骤所得拉深后的气瓶进行收口处理,并在收口处理后进行急速冷却,再将酸溶液注入到气瓶内腔,注满后保持15分钟,最后排出酸溶液;
A6. 将A5步骤所得气瓶表面通过激光熔覆添加钴基耐磨合金层,该钴基耐磨合金按质量百分比包括Cr:30~33%、W:5~7.5%、Mo:2~2.6、Ni:0.5~1%、Mn:0.2~0.6%、Si:2~3%、Fe:1~2%、B:1~2%,其余为Co。
进一步地,所述A3-A4步骤中,在成型过程中,每次拉深后需要对零件的拉深状态进行观测,如果出现褶皱需进行除皱处理,再进行下一次拉深。
进一步地,熔覆操作时固定速率移动激光器,并保持熔覆厚度0.8mm以上。
本发明的有益效果在于:通过多次拉深处理有效提高了精度,使拉深后成型的钢瓶壁厚精度误差不超多2%,且采用430不锈钢,能有效抗提高钢瓶硬度强度,避免钢瓶在特定环境中使用寿命缩短的问题,采用了酸溶液进行清洗,出去表层的铁屑,使之更美观。
具体实施方式
下面通过具体实施例对本发明做进一步说明。
一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法,包括以下步骤:
A1.选用430不锈钢板材作为坯料,根据钢瓶大小进行尺寸计算,然后用切割机根据计算后的目标尺寸将坯料切割成圆板;
A2. 将切割后的圆板置于退火炉中进行退火处理;
A3. 将退火后的坯料进行第一次冷拉深,然后将坯料置于加热炉中进行加热处理,保持温度1100℃以上,然后将加热后的坯料取出,放置在水压机下进行两次锻圆角,在两次锻圆角中进行翻面并添加气体润滑煤粉;
A4.将A3步骤所得坯料放置到800吨以上的卧式水压机内进行第二次热挤压拉深成筒型;
A5.将A4步骤所得拉深后的气瓶进行收口处理,并在收口处理后进行急速冷却,再将酸溶液注入到气瓶内腔,注满后保持15分钟,最后排出酸溶液;
A6. 将A5步骤所得气瓶表面通过激光熔覆添加钴基耐磨合金层,该钴基耐磨合金按质量百分比包括Cr:30~33%、W:5~7.5%、Mo:2~2.6、Ni:0.5~1%、Mn:0.2~0.6%、Si:2~3%、Fe:1~2%、B:1~2%,其余为Co。
熔覆操作时固定速率移动激光器,并保持熔覆厚度0.8mm以上。
所述A3-A4步骤中,在成型过程中,每次拉深后需要对零件的拉深状态进行观测,如果出现褶皱需进行除皱处理,再进行下一次拉深。
本发明通过多次拉深处理有效提高了精度,使拉深后成型的钢瓶壁厚精度误差不超多2%,且采用430不锈钢,能有效抗提高钢瓶硬度强度,避免钢瓶在特定环境中使用寿命缩短的问题,采用了酸溶液进行清洗,出去表层的铁屑,使之更美观。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法,其特征在于,包括以下步骤:
A1.选用430不锈钢板材作为坯料,根据钢瓶大小进行尺寸计算,然后用切割机根据计算后的目标尺寸将坯料切割成圆板;
A2. 将切割后的圆板置于退火炉中进行退火处理;
A3. 将退火后的坯料进行第一次冷拉深,然后将坯料置于加热炉中进行加热处理,保持温度1100℃以上,然后将加热后的坯料取出,放置在水压机下进行两次锻圆角,在两次锻圆角中进行翻面并添加气体润滑煤粉;
A4.将A3步骤所得坯料放置到800吨以上的卧式水压机内进行第二次热挤压拉深成筒型;
A5.将A4步骤所得拉深后的气瓶进行收口处理,并在收口处理后进行急速冷却,再将酸溶液注入到气瓶内腔,注满后保持15分钟,最后排出酸溶液;
A6. 将A5步骤所得气瓶表面通过激光熔覆添加钴基耐磨合金层,该钴基耐磨合金按质量百分比包括Cr:30~33%、W:5~7.5%、Mo:2~2.6、Ni:0.5~1%、Mn:0.2~0.6%、Si:2~3%、Fe:1~2%、B:1~2%,其余为Co。
2.根据权利要求1所述的高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法,其特征在于,所述A3-A4步骤中,在成型过程中,每次拉深后需要对零件的拉深状态进行观测,如果出现褶皱需进行除皱处理,再进行下一次拉深。
3.根据权利要求1所述的高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法,其特征在于,熔覆操作时固定速率移动激光器,并保持熔覆厚度0.8mm以上。
CN201710522007.3A 2017-06-30 2017-06-30 一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法 Withdrawn CN107309612A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710522007.3A CN107309612A (zh) 2017-06-30 2017-06-30 一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710522007.3A CN107309612A (zh) 2017-06-30 2017-06-30 一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107309612A true CN107309612A (zh) 2017-11-03

Family

ID=60180877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710522007.3A Withdrawn CN107309612A (zh) 2017-06-30 2017-06-30 一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107309612A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108950144A (zh) * 2018-07-13 2018-12-07 重庆理工大学 激光表面改性奥氏体不锈钢的方法
CN112427562A (zh) * 2020-11-02 2021-03-02 中材科技(成都)有限公司 一种压力容器钢质内胆的卧式冷拉深设备及其冷拉深方法
CN112872187A (zh) * 2020-12-28 2021-06-01 西安西材三川智能制造有限公司 一种薄壁异形件的复合成型方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108950144A (zh) * 2018-07-13 2018-12-07 重庆理工大学 激光表面改性奥氏体不锈钢的方法
CN112427562A (zh) * 2020-11-02 2021-03-02 中材科技(成都)有限公司 一种压力容器钢质内胆的卧式冷拉深设备及其冷拉深方法
CN112427562B (zh) * 2020-11-02 2023-09-26 中材科技(成都)有限公司 一种压力容器钢质内胆的卧式冷拉深设备及其冷拉深方法
CN112872187A (zh) * 2020-12-28 2021-06-01 西安西材三川智能制造有限公司 一种薄壁异形件的复合成型方法
CN112872187B (zh) * 2020-12-28 2023-02-03 西安西材三川智能制造有限公司 一种薄壁异形件的复合成型方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107309612A (zh) 一种高耐锈蚀的气瓶热拉深制造方法
CN105081707A (zh) 一种410材质钢瓶热拉深工艺
CN104946994B (zh) 一种纳米化低合金耐热高强钢模具的制备方法
CN106544494A (zh) 一种适用于1Cr17Ni2不锈钢冷拉线材的在线软化退火方法
CN105382173B (zh) 一种带杆部的齿轮传动头锻造工艺
CN107321833A (zh) 一种高硬度气瓶热拉深制造方法
CN104141097A (zh) 一种高压油管用热轧圆钢及其制造方法
CN104988351A (zh) 一种纽扣用黄铜带及其制备方法
CN105107920A (zh) 一种钢瓶拉深工艺
CN108085601A (zh) 一种塑料模具钢及其生产工艺
CN103170810A (zh) 90°弯管的内壁堆焊方法
CN110468371A (zh) 一种高强度耐用滚压外螺纹零件的后处理方法
CN105127324A (zh) 一种防腐蚀钢瓶热拉深工艺
CN105127688A (zh) 一种410材质钢瓶拉深工艺
CN108624813A (zh) 具有耐长时模焊的抗硫化氢腐蚀用容器钢板及其生产方法
CN105771799B (zh) 一种高压反应釜用复合搪瓷板及其生产方法
CN110977354A (zh) 一种燃油箱箍的生产工艺
CN104630652B (zh) 一种低合金耐热高强钢、钢构件及其制备方法
CN107457530A (zh) 一种高压气瓶制造工艺
CN107779666A (zh) 一种钛合金管及制备工艺
CN105081708A (zh) 一种430材质钢瓶拉深工艺
CN105171352A (zh) 一种防腐蚀钢瓶拉深工艺
CN104259284A (zh) 一种封头的冲压工艺
CN108148951A (zh) 不锈钢热处理工艺
CN110940545B (zh) 一种贯穿件封头质量检验用的取样方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20171103

WW01 Invention patent application withdrawn after publication