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公开(公告)号:CN115121918B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211016735.4
申请日:2022-08-24
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种降低核反应堆堆芯12%Cr马氏体耐热钢焊缝中δ‑铁素体有害相的焊接方法,属于钢铁材料的焊接加工领域。传统消除焊缝中δ‑铁素体的方式是对焊件进行1100℃~1300℃高温均匀化处理,如此高温对于很多装配好的焊接结构不具备可行性。而本发明仅通过控制焊接过程即可显著降低焊缝δ‑铁素体,无需进行焊后高温处理。该焊接工艺过程:(1)预热处理;(2)焊前使钢板温度处于95℃‑205℃之间;(3)进行钨极气体保护焊,焊接电流为125 A‑135 A,电压控制在12 V‑15 V之间,焊接速度为0.08 m/min‑0.12 m/min。本发明工艺能够很大程度上降低焊缝中的δ‑铁素体,焊缝韧脆转变温度小于‑40℃。
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公开(公告)号:CN115121918A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202211016735.4
申请日:2022-08-24
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种降低核反应堆堆芯12%Cr马氏体耐热钢焊缝中δ‑铁素体有害相的焊接方法,属于钢铁材料的焊接加工领域。传统消除焊缝中δ‑铁素体的方式是对焊件进行1100℃~1300℃高温均匀化处理,如此高温对于很多装配好的焊接结构不具备可行性。而本发明仅通过控制焊接过程即可显著降低焊缝δ‑铁素体,无需进行焊后高温处理。该焊接工艺过程:(1)预热处理;(2)焊前使钢板温度处于95℃‑205℃之间;(3)进行钨极气体保护焊,焊接电流为125 A‑135 A,电压控制在12 V‑15 V之间,焊接速度为0.08 m/min‑0.12 m/min。本发明工艺能够很大程度上降低焊缝中的δ‑铁素体,焊缝韧脆转变温度小于‑40℃。
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公开(公告)号:CN117733400A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311609977.9
申请日:2023-11-29
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种超低温用高强高韧奥氏体不锈钢焊丝及其应用,属于金属材料(焊材)技术领域。该焊丝化学成分为(wt.%):C:≤0.03%,Si≤0.7%,V≤0.3%,Cr:17‑20%,Mn:10‑20%,Ni:15‑20%,Nb≤0.3%,Mo:1.5‑4.0%,N:0.10‑0.40%,余量为Fe及不可避免的杂质元素。本发明焊丝适用于超低温用高强高韧奥氏体不锈钢,焊接过程稳定,焊缝成型形良好。焊缝经过焊后高温时效处理后,在超低温(‑268.8℃)下具有优异的强度、塑性和韧性。
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公开(公告)号:CN105312793A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410366125.6
申请日:2014-07-29
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: B23K35/30
摘要: 本发明公开了一种700℃超超临界火电高温部件用Fe-Ni基高温合金焊丝及其应用,属于焊接领域。该焊丝化学成分:C 0.02~0.06%,Cr 20~25%,Fe 18~22%,Mo 2~10%,Nb 1~3.3%,Al 0.3~1.1%,Ti 0.9~1.4%,B≤0.0065%,P
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公开(公告)号:CN118616868A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410898368.8
申请日:2024-07-05
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: B23K15/06 , B23K15/00 , B23K103/04
摘要: 本发明属于钢铁材料的焊接加工工艺领域,特别是一种奥氏体不锈钢真空电子束焊接工艺,通过调整合适的焊接工艺参数,避免焊缝中出现裂纹缺陷,并防止焊缝中δ‑铁素体体积分数过高,有利于焊缝高温性能。该真空电子束焊接工艺主要过程如下:(1)将316不锈钢加工成2块长方形坯料。将坯料进行堆垛并放入真空室内待焊;(2)焊前施加散焦电子束预热扫描;(3)焊前焊接起始处温度不低于60℃,焊接电流为140‑170mA,行走速度为180‑220mm/min,电压为80‑95kV。本发明焊接工艺避免了316奥氏体不锈钢焊缝的裂纹问题,同时焊缝中不会出现大量δ‑铁素体。
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公开(公告)号:CN116511657A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310635525.1
申请日:2023-06-01
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种大型轴承保持架铜/钢异质材料焊接工艺,属于有色金属异质焊接技术领域。该工艺步骤为:焊接在铝青铜垫块与合金钢的接触面边缘涂抹焊剂,将垫块装配固定在钢主体上,进行80‑150℃预热处理后,使用钨极气体保护焊进行填丝焊接,通过合适的焊接参数使填充金属与两侧母材充分互熔,形成焊缝。本发明可解决大型轴承保持架结构中铝青铜‑合金钢角焊缝和坡口焊缝的焊缝裂纹、未熔合等问题,并可有效改善根部形状,大幅降低根部应力集中,最终显著改善铜/钢异质焊缝强韧性,提升保持架服役安全性和可靠性。本专利公开的工艺不限于大型轴承铝青铜‑合金钢复合保持架异质焊接,也非常适用于解决铝青铜部分熔透接头的根部缺陷问题。
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公开(公告)号:CN116079183A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211736233.9
申请日:2022-12-31
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明属于钢铁材料的焊接加工工艺领域,特别是一种反应堆堆芯用12Cr马氏体耐热钢环焊缝的焊接工艺技术,通过焊接工艺来调控熔池晶粒形态和δ‑铁素体分布,从而避免焊缝中出现裂纹缺陷。该焊接工艺热加工工艺主要过程如下:(1)将12Cr马氏体耐热钢加工出圆形薄板和与之相配的带圆形孔的薄板,并将两者进行装配,形成无坡口环形对接焊缝;(2)对环形对接焊缝进行焊接,焊接电流为100‑120A,焊接速度为0.5‑0.7mm/s,电压为12‑14V,焊枪沿着环形焊缝行走,完成焊接。本发明焊接工艺可以避免反应堆堆芯用12Cr马氏体耐热钢环焊缝的裂纹问题,焊后经探伤无缺陷。
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公开(公告)号:CN105312793B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201410366125.6
申请日:2014-07-29
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: B23K35/30
摘要: 本发明公开了一种700℃超超临界火电高温部件用Fe‑Ni基高温合金焊丝及其应用,属于焊接领域。该焊丝化学成分:C 0.02~0.06%,Cr 20~25%,Fe 18~22%,Mo 2~10%,Nb 1~3.3%,Al 0.3~1.1%,Ti 0.9~1.4%,B≤0.0065%,P
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公开(公告)号:CN118371914A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410595662.1
申请日:2024-05-14
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种适用于焊接超低温用高强高韧奥氏体不锈钢锻件的焊丝及其应用,属于金属材料(焊材)技术领域。该焊丝化学成分为(wt.%):C:0.03‑0.06%,Si≤0.7%,V:0.1‑0.3%,Cr:18‑21%,Mn:4‑6%,Ni:16‑20%,Nb:0.05‑0.2%,Mo:1.5‑4.0%,N:0.10‑0.25%,余量为Fe及不可避免的杂质元素。本发明焊丝适用于超低温用高强高韧奥氏体不锈钢锻件的焊接,焊接过程稳定,焊缝成型良好,焊缝在焊态下的超低温(‑268.8℃)强度、塑性和韧性优异。
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公开(公告)号:CN110146532B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201910479873.8
申请日:2019-06-04
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: G01N23/2251 , G01N23/2202
摘要: 本发明公开了一种用于相统计的MX相和Laves相的区分方法,适用于凝固态高温合金中MX相和Laves相的面积分数统计,该区分方法的具体操作过程为:第一步:将抛光好的试样在NaOH水溶液中电解腐蚀2s(电流密度0.2‑0.3A/cm2),对腐蚀后的试样进行超声清洗,然后使用热风干燥;第二步,将试样至于扫描电子显微镜的背散射电子模式下进行观察。采用本发明的区分方法,可以很清晰地区分MX相和Laves相,并可开展后续关于相的尺寸、分布、数量及含量等信息的统计。本方法操作简单,且相的区分效果好,适用于Ni基高温合金中MX相和Laves相的区分。
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