-
公开(公告)号:CN109536824A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811389930.5
申请日:2018-11-21
Applicant: 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低成本高强韧铸态QT700-10及其制备方法,该铸态QT700-10中化学元素含量按质量百分比计为:C:3.3%,Si:2.2%,Mn:0.30%,P≤0.070%,S≤0.030%,Re:0.055%,Mg:0.050%,Cu:0.5%,Sb:0.03%,余量为Fe。其制备方法包括炉料配比、熔炼工艺控制、球化及孕育处理等步骤。本发明所述的高强韧铸态QT700-10,大幅提高材料强韧性,更加适应大型球墨铸铁件的生产和技术发展需要,满足了高档产品对球墨铸铁同时具有高强度、高伸长率的要求,填补了国内外高强韧QT700-10生产技术的空白;本发明用废钢增碳技术生产球墨铸铁改变了以高纯生铁为主料生产球墨铸铁的传统生产方式,极大的节约成本,显著提高企业的经济效益。
-
公开(公告)号:CN108642364A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810416104.9
申请日:2018-05-03
Applicant: 兰州兰石集团有限公司 , 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司
IPC: C22C33/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/52 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/54 , C22C33/06
Abstract: 本发明公开了一种超超临界机组马氏体耐热钢及其真空感应炉冶炼工艺,超超临界机组马氏体耐热钢,其化学分子式为13Cr9Mo2Co1VNbNB,用于600℃/620℃/30Mpa第二代超超临界机组燃气轮机高温部件的制造。其制备工艺采用真空感应炉冶炼,选取包含工业纯铁、金属铬、金属锰、金属钼、钒铁、金属钴、铌铁、硼铁、工业纯硅、电极块、氮化铬铁和镍板的炉料,经过熔化期、精炼期后出钢,惰性气体保护浇注,得到合格的马氏体耐热钢钢锭。本发明在准确控制Cr、Mo、Co、V、Nb等合金元素的同时,采用氩氮混合气体保证气压,稳定保证了易挥发、易烧损元素的成分精确控制,大大提高了耐热钢冶炼成分的稳定性,满足第二代超超临界机组发展的需求。
-
公开(公告)号:CN107675091B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201710842443.9
申请日:2017-09-18
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司
IPC: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/54 , C21D6/00
Abstract: 本发明涉及材料成分设计与热处理领域,具体为一种高强高韧低温服役铸钢材料(IMR‑LS)及热处理方法。按重量百分比计,铸钢材料的化学成分范围如下:C 0.13~0.24%、Mn 0.80~1.20%、Si 0.17~0.37%、P≤0.015%、S≤0.01%、Ni 1.40~2.50%、Cr 0.8~1.2%、Mo 0.2~0.4%、V 0.01~0.05%、Ti 0.01~0.04%、B+RE+Nb≤0.05%,余量为Fe。根据钢的化学成分制定均匀化及超细化热处理工艺,并选取合适温度进行回火,满足材料性能。本发明通过优选钢种成分范围及进行特有热处理,最终使制备的低温服役铸钢材料具有高强高韧属性,其中屈服强度≥655MPa,抗拉强度≥795MPa,延伸率≥14%,断口收缩率大于30%,并且材料V口冲击在‑45℃低温冲击值大于27J。
-
公开(公告)号:CN108048737A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711215920.5
申请日:2017-11-28
Applicant: 兰州兰石集团有限公司 , 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/42 , C22C33/06 , C21D1/18 , C21D1/26
Abstract: 本发明公开了一种钻采提升设备主承载件用钢及其制备方法,该钢的化学成分以质量百分比计,包括以下组份:C:0.18‑0.24%,Si:0.20‑0.35%,Mn:0.80‑1.20%,P≤0.010%,S≤0.005%,Ni:1.40‑1.60%,Cr:0.80‑1.20%,Mo:0.25‑0.40%,V:0.03‑0.06%,Al:0.015‑0.035%,Ti:0.015‑0.04%,Cu≤0.05,气体含量[H]≤1.5ppm%,[O]≤20ppm%,[N]≤70ppm,余量为Fe及不可避免的杂质。该钢采用EAF电弧炉+AOD氩氧脱碳精炼炉双联冶炼+砂型铸造的工艺路线,铸造成型的坯料在经过退火、淬火、回火等工序的热处理,得到合格的铸钢产品。本发明通过优化成分配比和合理选择冶炼、铸造、热处理工艺制成符合API Spec 8C最新版要求的钻井和采油提升设备主承载件用产品,在保持材料高强度的同时,提高了其低温韧性,能够满足深海、高寒地区钻采提升设备的使用要求。
-
公开(公告)号:CN107675091A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710842443.9
申请日:2017-09-18
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司
IPC: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/54 , C21D6/00
CPC classification number: C22C38/04 , C21D6/004 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/54
Abstract: 本发明涉及材料成分设计与热处理领域,具体为一种高强高韧低温服役铸钢材料(IMR-LS)及热处理方法。按重量百分比计,铸钢材料的化学成分范围如下:C 0.13~0.24%、Mn 0.80~1.20%、Si 0.17~0.37%、P≤0.015%、S≤0.01%、Ni 1.40~2.50%、Cr 0.8~1.2%、Mo 0.2~0.4%、V 0.01~0.05%、Ti 0.01~0.04%、B+RE+Nb≤0.05%,余量为Fe。根据钢的化学成分制定均匀化及超细化热处理工艺,并选取合适温度进行回火,满足材料性能。本发明通过优选钢种成分范围及进行特有热处理,最终使制备的低温服役铸钢材料具有高强高韧属性,其中屈服强度≥655MPa,抗拉强度≥795MPa,延伸率≥14%,断口收缩率大于30%,并且材料V口冲击在-45℃低温冲击值大于27J。
-
-
-
-