CN109022725A - 一种用于不锈钢焊后的热处理工艺 - Google Patents

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CN109022725A CN201811255269.9A CN201811255269A CN109022725A CN 109022725 A CN109022725 A CN 109022725A CN 201811255269 A CN201811255269 A CN 201811255269A CN 109022725 A CN109022725 A CN 109022725A
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桂新辉
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    • 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
    • C21D1/78Combined heat-treatments not provided for above
    • 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
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/004Heat treatment of ferrous alloys containing Cr and Ni

Abstract

本发明涉及一种用于不锈钢焊后的热处理工艺,包括以下步骤:将不锈钢装入炉内,升温至593℃,升温速率每分钟20‑26℃;恒温在593℃,每英寸壁厚热处理2.5‑3.5h;升温到1052℃,升温速率每分钟15‑20℃;恒温在1052℃,每英寸壁厚热处理2.5‑3.5h;炉温降至954℃,降温速率1.5‑3℃每分钟;恒温在954℃,每英寸壁厚热处理1.2‑1.5h;空冷至室温,冷却速率为每分钟18‑28℃。本发明的热处理工艺消除了焊缝内的sigma相脆化,以及与传统稳定化热处理相关的热影响区低韧性问题。微观组织获得改善,对较高温度下再热裂纹的抵抗力显著提高,同时,保持好的力学性能和抗腐蚀性能。

Description

一种用于不锈钢焊后的热处理工艺
技术领域
[0001]本发明属于热处理领域,具体涉及一种用于不镑钢焊后的热处理工艺。
背景技术
[0002]高速发展的高温石油化工技术以及对更高工艺效果的需求,对不锈钢行业提出了 更高的要求,要求不锈钢能够有更高的使用温度,即高于900°F (482。〇下使用。由于在焊后 热处理发生的裂纹和长周期在较高温度下使用产生的应力释放裂纹,使得347型不锈钢在 高温环境下应用一直受到限制。
发明内容
[0003]本发明的目的在于:提供一种用于不锈钢焊后的热处理工艺,使得不锈钢能够在 高温下使用。
[0004] 为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
[0005] 一种用于不锈钢焊后的热处理工艺,包括以下步骤:
[0006] (1)将不锈钢装入炉内,升温至593°C,升温速率每分钟20-26-C ;
[0007] ⑵恒温在593°C,每英寸壁厚热处理2.5-3.5h;
[0008] (3)升温到1052°(:,升温速率每分钟15-20°(:;
[0009] ⑷恒温在1052°C,每英寸壁厚热处理2.5-3.5h;
[0010] ⑸炉温降至954°C,降温速率1.5-3°C每分钟;
[0011] ⑹恒温在954°C,每英寸壁厚热处理1.2-1.5h;
[0012] ⑺空冷至室温,冷却速率为每分钟18-28°C。
[0013] 优选地,所述的不锈钢为347H、347LN、16Cr 1 INi 2 • 5MoNb中的一种。
[0014] 优选地,步骤⑵中恒温在593°C,每英寸壁厚热处理3h。
[0015] 优选地,步骤⑷中恒温在1052°C,每英寸壁厚热处理3h。
[0016] 优选地,步骤⑹中恒温在954°C,每英寸壁厚热处理1.4h。
[0017] 优选地,步骤⑺中空冷至室温,冷却速率为每分钟22°C。
[0018] 本发明的有益效果在于:
[0019]本发明的热处理工艺消除了焊缝内的s igma相脆化,以及与传统稳定化热处理相 关的热影响区低韧性问题。微观组织获得改善,对较高温度下再热裂纹的抵抗力显著提高, 同时,保持好的力学性能和抗腐蚀性能。 具体实施例
[0020] 实施例1
[0021] 一种用于不锈钢焊后的热处理工艺,包括以下步骤:
[0022] (1)将不锈钢装入炉内,升温至593°C,升温速率每分钟2(TC ;
[0023] ⑵恒温在593°C,每英寸壁厚热处理2 • 5h;
[0024] ⑶升温到1052°C,升温速率每分钟15°C ;
[0025] ⑷恒温在1052°C,每英寸壁厚热处理2.5h;
[0026] (5)炉温降至954°C,降温速率1 • 5°C每分钟;
[0027] ⑹恒温在954°C,每英寸壁厚热处理1.2h;
[0028] ⑺空冷至室温,冷却速率为每分钟18°C。
[0029] 其中,所述的不锈钢为347H、347LN、16Cr 11 Ni 2.5M〇Nb中的一种。
[0030] 实施例2
[0031] 一种用于不锈钢焊后的热处理工艺,包括以下步骤:
[0032] (1)将不锈钢装入炉内,升温至593°C,升温速率每分钟23。(:;
[0033] (2)恒温在593°C,每英寸壁厚热处理3h;
[0034] (3)升温到1052°C,升温速率每分钟18°C ;
[0035] ⑷恒温在1052°C,每英寸壁厚热处理3h;
[0036] ⑸炉温降至954°C,降温速率2°C每分钟;
[0037] ⑹恒温在954°C,每英寸壁厚热处理1.4h;
[0038] ⑺空冷至室温,冷却速率为每分钟22°C。
[0039] 其中,所述的不锈钢为347H、347LN、16Cr 1 INi2 • 5M〇Nb中的一种。
[0040] 实施例3
[00411 一种用于不锈钢焊后的热处理工艺,包括以下步骤:
[0042] (1)将不锈钢装入炉内,升温至593 °C,升温速率每分钟261;
[0043] (2)恒温在593°C,每英寸壁厚热处理3.5h;
[0044] (3)升温到1052°C,升温速率每分钟20°C ;
[0045] ⑷恒温在1052°C,每英寸壁厚热处理3.5h;
[0046] (5)炉温降至954°C,降温速率3°C每分钟;
[0047] ⑹恒温在954°C,每英寸壁厚热处理1.5h;
[0048] ⑺空冷至室温,冷却速率为每分钟28 °C。
[0049] 其中,所述的不锈钢为347H、347LN、16CrllNi2.5MoNb中的一种。

Claims (6)

1. 一种用于不锈钢焊后的热处理工艺,其特征在于:包括以下步骤: (1)将不锈钢装入炉内,升温至593 °C,升温速率每分钟20-26 °C ; ⑵恒温在593 °C,每英寸壁厚热处理2.5-3.5h; ⑶升温到1052 °C,升温速率每分钟15-20 °C ; ⑷恒温在1052°C,每英寸壁厚热处理2.5-3.5h; ⑸炉温降至954 °C,降温速率1.5-3 °C每分钟; 恒温在954°C,每英寸壁厚热处理1.2-1.5h; ⑺空冷至室温,冷却速率为每分钟18-28°C。
2. 根据权利要求1所述的一种用于不锈钢焊后的热处理工艺,其特征在于:所述的不锈 钢为 347H、347LN、16Crl lNi2 • 5MoNb 中的一种。
3. 根据权利要求1所述的一种用于不锈钢焊后的热处理工艺,其特征在于:步骤(2)中 恒温在593°C,每英寸壁厚热处理3h。
4. 根据权利要求1所述的一种用于不锈钢焊后的热处理工艺,其特征在于:步骤(4)中 恒温在1052 °C,每英寸壁厚热处理池。
5. 根据权利要求1所述的一种用于不锈钢焊后的热处理工艺,其特征在于:步骤(6)中 恒温在954。(:,每英寸壁厚热处理1.4h。
6. 根据权利要求1所述的一种用于不锈钢焊后的热处理工艺,其特征在于:步骤(7)中 空冷至室温,冷却速率为每分钟22 °C。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110592362A (zh) * 2019-10-25 2019-12-20 无锡市华立石化工程有限公司 一种用于液氮储罐的304l焊接件的焊后热处理方法
CN111020165A (zh) * 2019-12-30 2020-04-17 合肥实华管件有限责任公司 347h型不锈钢焊接件的焊后热处理优化工艺

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