-
公开(公告)号:CN114657475B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202210209665.8
申请日:2022-03-04
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中国原子能科学研究院
IPC分类号: C22C38/34 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/48 , C22C33/04 , C21D8/06 , C21D6/00 , B21C37/04
摘要: 本发明属于高温用奥氏体不锈钢结构材料领域,具体涉及一种高温紧固件用耐液态铅铋腐蚀奥氏体不锈钢及其制备方法。按重量百分比计,钢的化学成分为:C:0.06~0.12%;Si:2.0~3.0%;Mn:0~1.0%;S:0~0.005%;P:0~0.01%;Cr:13.0~17.0%;Ni:8.0~15.0%;Cu:0~1.0%;Mo:0.5~2.0%;Nb:8×100C~1.0%;O:0~0.003%;N:0~0.03%;余量为Fe。本发明通过成分设计和组织调控,获得了同时具有高的热强性、高的持久抗力、优异耐铅铋腐蚀和优异抗应力松弛的紧固件用奥氏体不锈钢,该不锈钢可用于核能领域面临高温铅铋腐蚀环境的新型紧固件结构材料。
-
公开(公告)号:CN114574765B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210210872.5
申请日:2022-03-04
申请人: 中国原子能科学研究院 , 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , B23P15/00 , C21D9/00 , C22C33/04
摘要: 本发明属于高温用紧固件领域,具体涉及一种高温铅基堆用耐液态铅(铅铋)腐蚀的高性能紧固件及其制备方法。按重量百分比计,该紧固件材料的化学成分如下:C:0.06~0.12%;Si:2.0~3.0%;Mn:0~1.0%;S:0~0.005%;P:0~0.01%;Cr:13.0~17.0%;Ni:8.0~15.0%;Cu:0~1.0%;Mo:0.5~2.0%;Nb:8×100C~1.0%;O:0~0.003%;N:0~0.03%;Fe余量。本发明获得了同时具有优异耐铅铋腐蚀性能、高的强度、高的持久抗力、高的疲劳性能和优异抗应力松弛等综合性能集于一身的高性能紧固件,该紧固件可用于核能领域面临高温铅(铅铋)腐蚀环境的结构材料连接。
-
公开(公告)号:CN115522041A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211247970.2
申请日:2022-10-12
申请人: 中国原子能科学研究院 , 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种加快9Cr耐热钢焊缝高温组织稳定化的工艺方法,属于金属材料热处理技术领域。对于需要在长期高温条件下服役的9Cr耐热钢焊缝,采用焊后热处理工艺将焊态9Cr耐热钢焊缝加热到720‑780℃,保温1‑4小时,随炉冷却至200℃以下后出炉空冷至室温,再进行后续高温长期时效处理。该工艺可在时效处理前使9Cr耐热钢焊缝组织达到稳定化状态,在后续长期高温服役条件下,其性能变化较小,保证了部件整体结构稳定性和安全性,避免焊态条件下直接使用造成焊缝在长期高温条件下组织变化引起性能明显恶化,破坏整体结构稳定性而增加事故发生的可能性。
-
公开(公告)号:CN115401362A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211247818.4
申请日:2022-10-12
申请人: 中国原子能科学研究院 , 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种耐液态铅铋腐蚀超级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:0.06‑0.12%、Cr:15.0‑20.0%、Ni:24.0‑30.0%、Mo:3.5‑6.5%、Mn:1.0‑2.0%、N:0.1‑0.3%、Si:≤2.0%、余量为Fe及不可避免的杂质。本发明焊丝适用于液态铅铋冷却快堆铁素体/马氏体钢部件与奥氏体不锈钢部件的异种金属焊接,焊接过程稳定,焊缝成型良好。采用本发明耐液态铅铋腐蚀超级奥氏体不锈钢焊丝焊接后可获得符合液态铅铋冷却快堆性能要求的焊缝。
-
公开(公告)号:CN115106679A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202211043920.2
申请日:2022-08-30
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中国原子能科学研究院
IPC分类号: B23K35/30 , B23K9/167 , C22C38/02 , C22C38/22 , C22C38/44 , C22C38/26 , C22C38/48 , C22C38/24 , C22C38/46 , C22C38/04 , C22C38/38 , C22C38/58 , C21D9/50 , C21D1/26
摘要: 本发明公开了一种耐液态铅(铅铋)腐蚀的铁素体‑马氏体钢焊丝及其应用,属于金属焊材技术领域。按重量百分比计,该焊丝化学成分为:C:0.06%‑0.15%、Cr:8.0%‑12.0%、Si:0.55%‑1.50%、Ni≤1.5%、Mo:0.4%‑1.4%、N:0.02%‑0.10%、Nb:0.02%‑0.15%、V:0.10%‑0.30%、Mn:0.50%‑2.00%、Cu≤0.08%、Co≤0.06%、P≤0.02%、S≤0.02%、余量为铁及不可避免的杂质。本发明焊丝适用于液态铅(铅铋)冷却快堆铁素体‑马氏体钢部件的焊接,焊接过程,飞溅小,过程稳定,工艺性能好。采用本发明耐液态铅铋腐蚀铁素体‑马氏体钢焊丝焊接后可获得符合液态铅铋冷却快堆性能要求的焊缝。
-
公开(公告)号:CN114657475A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210209665.8
申请日:2022-03-04
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中国原子能科学研究院
IPC分类号: C22C38/34 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/48 , C22C33/04 , C21D8/06 , C21D6/00 , B21C37/04
摘要: 本发明属于高温用奥氏体不锈钢结构材料领域,具体涉及一种高温紧固件用耐液态铅铋腐蚀奥氏体不锈钢及其制备方法。按重量百分比计,钢的化学成分为:C:0.06~0.12%;Si:2.0~3.0%;Mn:0~1.0%;S:0~0.005%;P:0~0.01%;Cr:13.0~17.0%;Ni:8.0~15.0%;Cu:0~1.0%;Mo:0.5~2.0%;Nb:8×100C~1.0%;O:0~0.003%;N:0~0.03%;余量为Fe。本发明通过成分设计和组织调控,获得了同时具有高的热强性、高的持久抗力、优异耐铅铋腐蚀和优异抗应力松弛的紧固件用奥氏体不锈钢,该不锈钢可用于核能领域面临高温铅铋腐蚀环境的新型紧固件结构材料。
-
公开(公告)号:CN112775631A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110106906.1
申请日:2021-01-26
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明提供一种压力管三通挤压成形方法,包括以下步骤:以连铸坯作为原材料,采用构筑成形方法制成挤压坯料;将所述挤压坯料放置于组合式三通模具中,采用一体化挤压成形工艺依次挤压三通支管和三通主管,制成三通形状坯料;采用所述组合式三通模具对所述三通形状坯料实施脱模后,经机加工制得压力管三通成品。本发明提供了一种压力管三通挤压成形方法,减少压力管三通的焊缝,提高材料拉伸性能、冲击功的均匀性,在工况载荷复杂的情况下,提高安全性,并缩短制造周期。
-
公开(公告)号:CN109807269A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910003085.1
申请日:2019-01-02
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明涉及一种异形构筑坯料的设计方法,采用有限元模拟对沙漏形坯料的外形进行设计,包括:(1)从初始状态开始,计算坯料的下压过程,把坯料压至一定变形量,然后切除坯料侧面由于下压产生的鼓肚;(2)沿切面的纵向中心线取若干参考点,进行反向计算,求得切面所取各参考点在初始状态时对应的位置,以这些参考点的初始位置作为坯料外形的设计依据;(3)对依据参考点的初始位置设计好的坯料外形进行建模计算,验证在相同压下量时的鼓肚情况;(4)根据初次建模计算的鼓肚情况,对坯料外形设计尺寸进行修正,使坯料外形在变形至相同压下量时,不会产生明显鼓肚现象。该方法可有效避免坯料锻造过程中可能产生的失稳、折叠、开裂等缺陷。
-
公开(公告)号:CN107717341A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710839240.4
申请日:2017-09-15
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: B23P15/00
摘要: 本发明涉及一种模块式金属构筑成形方法,该方法将大型锻件的预制坯依据具体情况分成多级模块分别构筑,最后制成毛坯并加工成部件或零件。该方法的构筑质量更加可靠、可控。各模块锻后可探伤,保证合格后再利用,投料时可投多件,可有效保证工期。本发明可以提高大型金属构筑成形的成材率,在使用同规格压机的条件下可以大幅提高生产效率,并且解决了大型构筑成形锻件在制造过程中的瓶颈问题,降低了生产成本。
-
公开(公告)号:CN101332543A
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200810135248.3
申请日:2008-08-06
申请人: 中国原子能科学研究院
发明人: 徐海涛
IPC分类号: B23K28/00 , F16L13/02 , B24B27/033
摘要: 本发明公开了一种钠介质超低碳不锈钢管道的焊接方法,包括将管道进行清洁、组装,对打底焊道进行焊接,关键在于,在所述的焊接完成后对打底焊道的接头处的熔敷金属进行打磨,且未磨穿,最后对打磨处进行重新焊接。该方法能够保证管道内清洁度、焊缝质量要求,工艺简单,操作容易、简便。
-
-
-
-
-
-
-
-
-