CN115404418A - 一种不锈钢件及用于加工该不锈钢件的方法 - Google Patents

一种不锈钢件及用于加工该不锈钢件的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN115404418A
CN115404418A CN202211075539.4A CN202211075539A CN115404418A CN 115404418 A CN115404418 A CN 115404418A CN 202211075539 A CN202211075539 A CN 202211075539A CN 115404418 A CN115404418 A CN 115404418A
Authority
CN
China
Prior art keywords
stainless steel
rolling
billet
percent
steel plate
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
Application number
CN202211075539.4A
Other languages
English (en)
Inventor
周传兵
杨萌
丁盛
程四清
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.)
Ningguo Jinqiao Wear Resistant Materials Co ltd
Original Assignee
Ningguo Jinqiao Wear Resistant Materials 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 Ningguo Jinqiao Wear Resistant Materials Co ltd filed Critical Ningguo Jinqiao Wear Resistant Materials Co ltd
Priority to CN202211075539.4A priority Critical patent/CN115404418A/zh
Publication of CN115404418A publication Critical patent/CN115404418A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/50Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with titanium or zirconium
    • 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
    • C21D1/18Hardening; Quenching with or without subsequent tempering
    • 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
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0205Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips of ferrous alloys
    • 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
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0221Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
    • C21D8/0226Hot rolling
    • 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
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0247Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment
    • 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
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0278Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips involving a particular surface treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/04Making ferrous alloys by melting
    • C22C33/06Making ferrous alloys by melting using master alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/001Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/005Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing rare earths, i.e. Sc, Y, Lanthanides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/34Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with more than 1.5% by weight of silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/44Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with molybdenum or tungsten
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/46Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with vanadium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/48Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with niobium or tantalum

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

本发明涉及不锈钢件加工技术领域,且公开了一种用于加工不锈钢件的方法,包括以下步骤:S1、将合金以及铁水加入到冶炼炉中剂型冶炼,在冶炼的过程中吹入氩气,使其完全溶解;S2、完全溶解后的液体进行精炼,精炼完成之后在温度1300‑1380℃下进行锻造,获得钢坯;S3、将钢坯升温至1300‑1380℃,利用热轧机对钢坯进行轧制,之后使钢坯降温至750‑850℃,再次进行轧制,之后将钢坯静置冷却至200‑300℃,获得不锈钢板;S4、将不锈钢板加热至1000‑1200℃,并对其进行保温,之后通过静置使钢板缓慢冷却。本发明提供了一种不锈钢件及用于加工该不锈钢件的方法,能够提高不锈钢在使用过程中的性能,降低不锈钢制作的成本,使其能够适用于更多的应用领域。

Description

一种不锈钢件及用于加工该不锈钢件的方法
技术领域
本发明涉及不锈钢件加工技术领域,尤其涉及一种不锈钢件及用于加工该不锈钢件的方法。
背景技术
不锈钢(Stainless Steel)根据GB/T20878-2007中定义是以不锈、耐蚀性为主要特性,且铬含量至少为10.5%,碳含量最大不超过1.2%的钢。
不锈钢(Stainless Steel)是不锈耐酸钢的简称,耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢;而将耐化学腐蚀介质(酸、碱、盐等化学浸蚀)腐蚀的钢种称为耐酸钢。
不锈钢因其优秀的性能逐渐应用于不同的多种领域,因此,有必要提升其性能,以保证在使用过程中的稳定性与安全性。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种不锈钢件及用于加工该不锈钢件的方法,能够提高不锈钢在使用过程中的性能,降低不锈钢制作的成本,使其能够适用于更多的应用领域。
(二)技术方案
本发明提供如下技术方案:一种不锈钢件,包括以下质量份数比的组分:Cr:10-18;Ni:5-7%;Ti:0.1-2%;Mn:0.8-1.5%;Nb:0.03-0.1%;Mo:0.5-0.8%;Si:3.2-4.5%;V:3.2-5.1%;C:0.4-0.5%;N:4-9%;稀土元素:1.8-2.7%。
在一种可能的实施方式中,所述不锈钢件中还包含Fe以及不可避免的杂质,所述不锈钢件中去除Cr、Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、V、C、N以及稀土元素,其余均为Fe以及不可避免的杂质。
一种用于加工不锈钢件的方法,包括以下步骤:
S1、将合金以及铁水加入到冶炼炉中剂型冶炼,在冶炼的过程中吹入氩气,使其完全溶解;
S2、完全溶解后的液体进行精炼,精炼完成之后在温度1300-1380℃下进行锻造,获得钢坯;
S3、将钢坯升温至1300-1380℃,利用热轧机对钢坯进行轧制,之后使钢坯降温至750-850℃,再次进行轧制,之后将钢坯静置冷却至200-300℃,获得不锈钢板;
S4、将不锈钢板加热至1000-1200℃,并对其进行保温,之后通过静置使钢板缓慢冷却;
S5、再次将钢板加热至1000-1200℃,进行水冷淬火,之后将不锈钢板加热至600-680摄氏度,对其进行保温后进行冷却;
S6、将不锈钢板通过加工制作为不锈钢件,之后将不锈钢件进行放置;
S7、将不锈钢件进行集中处理,去除不锈钢件表面的纯化膜,之后对不锈钢件进行化学镀;
S8、将经过化学镀的不锈钢件表面涂抹防锈油,之后利用油纸包裹并放置在室温下进行储存。
在一种可能的实施方式中,在S2中,在锻造完成钢坯后,保持锻造的温度,将钢坯静置1-1.5小时,之后进行钢坯的加工。
在一种可能的实施方式中,在S3中,一次轧制为6道次轧制,二次轧制为8道次轧制,其中一次轧制道次下压量为20-35%,二次轧制道次下压量10-15%。
在一种可能的实施方式中,在S4中,钢板的保温时间为2-3小时,之后缓慢冷却至室温状态。
在一种可能的实施方式中,在S5中,不锈钢板的保温时间为1-1.5小时。
在一种可能的实施方式中,在S7中,化学镀为化学镀镍。
与现有技术相比,本发明提供了一种不锈钢件及用于加工该不锈钢件的方法,具备以下有益效果:
1、本发明通过在不锈钢的内部添加一定量的V,能够增加钢件在使用过程中内部的弹性、强度,保证钢件的抗磨损和抗爆裂性,能够使不锈钢件耐高温、抗奇寒。
2、本发明通过在不锈钢的内部添加一定量的Nb,能够改善钢的力学性能,加入铌不仅可以提高钢的强度,还可以提高钢的韧性、抗高温氧化性和耐蚀性!降低钢脆性转变温度,获得好的焊接性能和成型性能。
3、本发明通过在不锈钢的内部添加一定量的Ti,能够提高不锈钢在使用过程中的耐腐蚀性,使不锈钢件在腐蚀的环境下也能够稳定的工作,延长不锈钢在腐蚀环境中的使用寿命,保证稳定的使用强度。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本发明。
具体实施方式
实施例一:
本发明提供了一种不锈钢件,包括以下质量份数比的组分:Cr:10;Ni:5%;Ti:0.1%;Mn:0.8%;Nb:0.03%;Mo:0.5%;Si:3.2%;V:3.2%;C:0.4%;N:4%;稀土元素:1.8%。
在一种可能的实施方式中,不锈钢件中还包含Fe以及不可避免的杂质,所述不锈钢件中去除Cr、Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、V、C、N以及稀土元素,其余均为Fe以及不可避免的杂质。
一种用于加工不锈钢件的方法,包括以下步骤:
S1、将合金以及铁水加入到冶炼炉中剂型冶炼,在冶炼的过程中吹入氩气,使其完全溶解。
S2、完全溶解后的液体进行精炼,精炼完成之后在温度1300℃下进行锻造,获得钢坯;
在锻造完成钢坯后,保持锻造的温度,将钢坯静置1小时,之后进行钢坯的加工。
S3、将钢坯升温至1300℃,利用热轧机对钢坯进行轧制,之后使钢坯降温至750℃,再次进行轧制,之后将钢坯静置冷却至200℃,获得不锈钢板;
一次轧制为6道次轧制,二次轧制为8道次轧制,其中一次轧制道次下压量为20%,二次轧制道次下压量10%。
S4、将不锈钢板加热至1000℃,并对其进行保温,之后通过静置使钢板缓慢冷却;
钢板的保温时间为2小时,之后缓慢冷却至室温状态。
S5、再次将钢板加热至1000℃,进行水冷淬火,之后将不锈钢板加热至600摄氏度,对其进行保温后进行冷却;
不锈钢板的保温时间为1小时。
S6、将不锈钢板通过加工制作为不锈钢件,之后将不锈钢件进行放置。
S7、将不锈钢件进行集中处理,去除不锈钢件表面的纯化膜,之后对不锈钢件进行化学镀;
化学镀为化学镀镍。
S8、将经过化学镀的不锈钢件表面涂抹防锈油,之后利用油纸包裹并放置在室温下进行储存。
实施例二:
本发明提供了一种不锈钢件,包括以下质量份数比的组分:Cr:18;Ni:7%;Ti:2%;Mn:1.5%;Nb:0.1%;Mo:0.8%;Si:4.5%;V:5.1%;C:0.5%;N:9%;稀土元素:2.7%。
在一种可能的实施方式中,不锈钢件中还包含Fe以及不可避免的杂质,所述不锈钢件中去除Cr、Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、V、C、N以及稀土元素,其余均为Fe以及不可避免的杂质。
一种用于加工不锈钢件的方法,包括以下步骤:
S1、将合金以及铁水加入到冶炼炉中剂型冶炼,在冶炼的过程中吹入氩气,使其完全溶解。
S2、完全溶解后的液体进行精炼,精炼完成之后在温度1380℃下进行锻造,获得钢坯;
在锻造完成钢坯后,保持锻造的温度,将钢坯静置1.5小时,之后进行钢坯的加工。
S3、将钢坯升温至1380℃,利用热轧机对钢坯进行轧制,之后使钢坯降温至850℃,再次进行轧制,之后将钢坯静置冷却至300℃,获得不锈钢板;
一次轧制为6道次轧制,二次轧制为8道次轧制,其中一次轧制道次下压量为35%,二次轧制道次下压量15%。
S4、将不锈钢板加热至1200℃,并对其进行保温,之后通过静置使钢板缓慢冷却;
钢板的保温时间为3小时,之后缓慢冷却至室温状态。
S5、再次将钢板加热至1200℃,进行水冷淬火,之后将不锈钢板加热至680摄氏度,对其进行保温后进行冷却;
不锈钢板的保温时间为1.5小时。
S6、将不锈钢板通过加工制作为不锈钢件,之后将不锈钢件进行放置。
S7、将不锈钢件进行集中处理,去除不锈钢件表面的纯化膜,之后对不锈钢件进行化学镀;
化学镀为化学镀镍。
S8、将经过化学镀的不锈钢件表面涂抹防锈油,之后利用油纸包裹并放置在室温下进行储存。
实施例三:
本发明提供了一种不锈钢件,包括以下质量份数比的组分:Cr:15;Ni:6%;Ti:1.5%;Mn:1.1%;Nb:0.08%;Mo:0.7%;Si:3.8%;V:4.3%;C:0.45%;N:7%;稀土元素:2.2%。
在一种可能的实施方式中,不锈钢件中还包含Fe以及不可避免的杂质,所述不锈钢件中去除Cr、Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、V、C、N以及稀土元素,其余均为Fe以及不可避免的杂质。
一种用于加工不锈钢件的方法,包括以下步骤:
S1、将合金以及铁水加入到冶炼炉中剂型冶炼,在冶炼的过程中吹入氩气,使其完全溶解。
S2、完全溶解后的液体进行精炼,精炼完成之后在温度1350℃下进行锻造,获得钢坯;
在锻造完成钢坯后,保持锻造的温度,将钢坯静置1.25小时,之后进行钢坯的加工。
S3、将钢坯升温至1350℃,利用热轧机对钢坯进行轧制,之后使钢坯降温至800℃,再次进行轧制,之后将钢坯静置冷却至250℃,获得不锈钢板;
一次轧制为6道次轧制,二次轧制为8道次轧制,其中一次轧制道次下压量为28%,二次轧制道次下压量13%。
S4、将不锈钢板加热至1100℃,并对其进行保温,之后通过静置使钢板缓慢冷却;
钢板的保温时间为2.5小时,之后缓慢冷却至室温状态。
S5、再次将钢板加热至1100℃,进行水冷淬火,之后将不锈钢板加热至600-680摄氏度,对其进行保温后进行冷却;
不锈钢板的保温时间为1.25小时。
S6、将不锈钢板通过加工制作为不锈钢件,之后将不锈钢件进行放置。
S7、将不锈钢件进行集中处理,去除不锈钢件表面的纯化膜,之后对不锈钢件进行化学镀;
化学镀为化学镀镍。
S8、将经过化学镀的不锈钢件表面涂抹防锈油,之后利用油纸包裹并放置在室温下进行储存。
实施例四:
本发明提供了一种不锈钢件,包括以下质量份数比的组分:Cr:10;Ni:7%;Ti:0.1%;Mn:1.5%;Nb:0.03%;Mo:0.8%;Si:3.2%;V:5.1%;C:0.4%;N:9%;稀土元素:1.8%。
在一种可能的实施方式中,不锈钢件中还包含Fe以及不可避免的杂质,所述不锈钢件中去除Cr、Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、V、C、N以及稀土元素,其余均为Fe以及不可避免的杂质。
一种用于加工不锈钢件的方法,包括以下步骤:
S1、将合金以及铁水加入到冶炼炉中剂型冶炼,在冶炼的过程中吹入氩气,使其完全溶解。
S2、完全溶解后的液体进行精炼,精炼完成之后在温度1380℃下进行锻造,获得钢坯;
在锻造完成钢坯后,保持锻造的温度,将钢坯静置1小时,之后进行钢坯的加工。
S3、将钢坯升温至1380℃,利用热轧机对钢坯进行轧制,之后使钢坯降温至750℃,再次进行轧制,之后将钢坯静置冷却至300℃,获得不锈钢板;
一次轧制为6道次轧制,二次轧制为8道次轧制,其中一次轧制道次下压量为20%,二次轧制道次下压量15%。
S4、将不锈钢板加热至1000℃,并对其进行保温,之后通过静置使钢板缓慢冷却;
钢板的保温时间为3小时,之后缓慢冷却至室温状态。
S5、再次将钢板加热至1000℃,进行水冷淬火,之后将不锈钢板加热至680摄氏度,对其进行保温后进行冷却;
不锈钢板的保温时间为1小时。
S6、将不锈钢板通过加工制作为不锈钢件,之后将不锈钢件进行放置。
S7、将不锈钢件进行集中处理,去除不锈钢件表面的纯化膜,之后对不锈钢件进行化学镀;
化学镀为化学镀镍。
S8、将经过化学镀的不锈钢件表面涂抹防锈油,之后利用油纸包裹并放置在室温下进行储存。
实施例五:
本发明提供了一种不锈钢件,包括以下质量份数比的组分:Cr:18;Ni:5%;Ti:2%;Mn:0.8%;Nb:0.1%;Mo:0.5%;Si:4.5%;V:3.2%;C:0.5%;N:4%;稀土元素:2.7%。
在一种可能的实施方式中,不锈钢件中还包含Fe以及不可避免的杂质,所述不锈钢件中去除Cr、Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、V、C、N以及稀土元素,其余均为Fe以及不可避免的杂质。
一种用于加工不锈钢件的方法,包括以下步骤:
S1、将合金以及铁水加入到冶炼炉中剂型冶炼,在冶炼的过程中吹入氩气,使其完全溶解。
S2、完全溶解后的液体进行精炼,精炼完成之后在温度1300℃下进行锻造,获得钢坯;
在锻造完成钢坯后,保持锻造的温度,将钢坯静置1.5小时,之后进行钢坯的加工。
S3、将钢坯升温至1300℃,利用热轧机对钢坯进行轧制,之后使钢坯降温至850℃,再次进行轧制,之后将钢坯静置冷却至200℃,获得不锈钢板;
一次轧制为6道次轧制,二次轧制为8道次轧制,其中一次轧制道次下压量为35%,二次轧制道次下压量10%。
S4、将不锈钢板加热至1200℃,并对其进行保温,之后通过静置使钢板缓慢冷却;
钢板的保温时间为2小时,之后缓慢冷却至室温状态。
S5、再次将钢板加热至1200℃,进行水冷淬火,之后将不锈钢板加热至600摄氏度,对其进行保温后进行冷却;
不锈钢板的保温时间为1.5小时。
S6、将不锈钢板通过加工制作为不锈钢件,之后将不锈钢件进行放置。
S7、将不锈钢件进行集中处理,去除不锈钢件表面的纯化膜,之后对不锈钢件进行化学镀;
化学镀为化学镀镍。
S8、将经过化学镀的不锈钢件表面涂抹防锈油,之后利用油纸包裹并放置在室温下进行储存。
尽管已经示出和描述了本发明实施的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种不锈钢件,其特征在于,包括以下质量份数比的组分:Cr:10-18;Ni:5-7%;Ti:0.1-2%;Mn:0.8-1.5%;Nb:0.03-0.1%;Mo:0.5-0.8%;Si:3.2-4.5%;V:3.2-5.1%;C:0.4-0.5%;N:4-9%;稀土元素:1.8-2.7%。
2.根据权利要求1所述的一种不锈钢件,其特征在于,所述不锈钢件中还包含Fe以及不可避免的杂质,所述不锈钢件中去除Cr、Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、V、C、N以及稀土元素,其余均为Fe以及不可避免的杂质。
3.一种用于加工不锈钢件的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、将合金以及铁水加入到冶炼炉中剂型冶炼,在冶炼的过程中吹入氩气,使其完全溶解;
S2、完全溶解后的液体进行精炼,精炼完成之后在温度1300-1380℃下进行锻造,获得钢坯;
S3、将钢坯升温至1300-1380℃,利用热轧机对钢坯进行轧制,之后使钢坯降温至750-850℃,再次进行轧制,之后将钢坯静置冷却至200-300℃,获得不锈钢板;
S4、将不锈钢板加热至1000-1200℃,并对其进行保温,之后通过静置使钢板缓慢冷却;
S5、再次将钢板加热至1000-1200℃,进行水冷淬火,之后将不锈钢板加热至600-680摄氏度,对其进行保温后进行冷却;
S6、将不锈钢板通过加工制作为不锈钢件,之后将不锈钢件进行放置;
S7、将不锈钢件进行集中处理,去除不锈钢件表面的纯化膜,之后对不锈钢件进行化学镀;
S8、将经过化学镀的不锈钢件表面涂抹防锈油,之后利用油纸包裹并放置在室温下进行储存。
4.根据权利要求3所述的一种用于加工不锈钢件的方法,其特征在于,在S2中,在锻造完成钢坯后,保持锻造的温度,将钢坯静置1-1.5小时,之后进行钢坯的加工。
5.根据权利要求3所述的一种用于加工不锈钢件的方法,其特征在于,在S3中,一次轧制为6道次轧制,二次轧制为8道次轧制,其中一次轧制道次下压量为20-35%,二次轧制道次下压量10-15%。
6.根据权利要求3所述的一种用于加工不锈钢件的方法,其特征在于,在S4中,钢板的保温时间为2-3小时,之后缓慢冷却至室温状态。
7.根据权利要求3所述的一种用于加工不锈钢件的方法,其特征在于,在S5中,不锈钢板的保温时间为1-1.5小时。
8.根据权利要求3所述的一种用于加工不锈钢件的方法,其特征在于,在S7中,化学镀为化学镀镍。
CN202211075539.4A 2022-09-05 2022-09-05 一种不锈钢件及用于加工该不锈钢件的方法 Pending CN115404418A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211075539.4A CN115404418A (zh) 2022-09-05 2022-09-05 一种不锈钢件及用于加工该不锈钢件的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211075539.4A CN115404418A (zh) 2022-09-05 2022-09-05 一种不锈钢件及用于加工该不锈钢件的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115404418A true CN115404418A (zh) 2022-11-29

Family

ID=84163680

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211075539.4A Pending CN115404418A (zh) 2022-09-05 2022-09-05 一种不锈钢件及用于加工该不锈钢件的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115404418A (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5097017B2 (ja) 高Crフェライト系耐熱鋼材の製造方法
CA2443545C (en) Method of producing stainless steels having improved corrosion resistance
UA127856C2 (uk) Стійка до корозії дзеркальна штампована сталь та спосіб її виготовлення
CN104109809A (zh) 一种高成形性低铬铁素体不锈钢及制造方法
CN114086075B (zh) 一种高氮奥氏体节镍不锈钢及其高性能焊接热影响区的热加工方法
CN102409266B (zh) 一种低温韧性优异的耐酸腐蚀钢及其制造方法
JP2952929B2 (ja) 2相ステンレス鋼およびその鋼材の製造方法
CN105506502A (zh) 一种耐硫酸用铁素体不锈钢及其制造方法
WO2023179057A1 (zh) 一种09MnNiDR用钢及其生产方法
CN112063936A (zh) 高氮低镍无铜奥氏体不锈钢
CN111961989A (zh) 高氮低镍无铜奥氏体不锈钢的制造方法
WO2023179058A1 (zh) 一种7Ni用钢及其生产方法
CN115404418A (zh) 一种不锈钢件及用于加工该不锈钢件的方法
CN1594633A (zh) 一种抗湿硫化氢应力腐蚀钢及其制备方法
CN113462968B (zh) 一种节镍型奥氏体不锈钢制造工艺
CN109930083A (zh) 低镍低铬不锈钢以及其制造方法
CN114737111A (zh) 一种5Ni用钢及其生产方法
CN110004273B (zh) 一种控制fcc晶体结构合金中高温第二相的方法
US2125929A (en) Alloy and manufactures
CN111944969A (zh) 一种窄化高碳耐热不锈钢晶粒度的控制方法
CN111020391A (zh) 耐高温、高耐磨输送链加工方法
CN114959488B (zh) 一种工业纯铁中厚板及其生产方法
US20210214825A1 (en) Austenitic stainless alloy with superior corrosion resistance
JP7200869B2 (ja) ステンレス鋼管の製造方法
WO2019047624A1 (zh) 1Cr17铁素体不锈钢管的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication