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公开(公告)号:CN113218736A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110496641.0
申请日:2021-05-07
申请人: 大唐锅炉压力容器检验中心有限公司 , 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东电力试验研究院 , 合肥工业大学 , 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 , 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 , 大唐南京发电厂
摘要: 本发明公开一种汽轮机螺栓用马氏体不锈钢的原奥氏体晶界腐蚀方法,2Cr11Mo1NiWVNbN汽轮机螺栓用马氏体不锈钢经970‑1120℃保温30min后油淬,再进行粗磨、细磨、抛光、超声波清洗并用吹风机吹干,得到检测面光亮无划痕的金相试样;将盛有金相腐蚀剂的容器置于室温下的恒温水浴锅中,将试样的检测面朝上置于金相腐蚀剂中,将试样随水浴锅一起加热至70‑80℃后恒温保持30‑35min;草酸水溶液去除表面腐蚀污垢;冲洗、吹干。本发明通过上述方法可以清晰显示2Cr11Mo1NiWVNbN汽轮机螺栓用马氏体不锈钢的原奥氏体晶界,既能够克服其他腐蚀剂对马氏体不锈钢基体和原奥氏体晶粒的同时腐蚀使得原奥氏体晶粒难以清晰显示的不足,且腐蚀时间减少至35min左右,操作简单省时。
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公开(公告)号:CN109355464B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201811257756.9
申请日:2018-10-26
申请人: 大唐锅炉压力容器检验中心有限公司 , 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东电力试验研究院 , 合肥工业大学 , 江苏徐塘发电有限责任公司 , 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 , 马鞍山当涂发电有限公司
摘要: 本发明公开了一种消除R26高温合金螺栓带状组织的热处理工艺,包括以下步骤:S1、固溶处理:将试样升温至980‑1050℃,保温10‑20min,油冷至室温;S2、中间处理:将经固溶处理后的试样升温至800‑830℃,保温5‑7h;S3、时效处理:将经中间处理后的试样以5‑10℃/min的降温速率炉冷至710‑750℃,保温3‑5h,空冷至室温。本发明提出的一种消除R26高温合金螺栓带状组织的热处理工艺,针对性的消除了材料中的带状组织,有效改善材料的性能及提高材料的服役寿命。
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公开(公告)号:CN109355464A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811257756.9
申请日:2018-10-26
申请人: 大唐锅炉压力容器检验中心有限公司 , 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东电力试验研究院 , 合肥工业大学 , 江苏徐塘发电有限责任公司 , 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 , 马鞍山当涂发电有限公司
CPC分类号: C21D1/18 , C21D1/78 , C21D6/004 , C21D6/007 , C21D9/0093
摘要: 本发明公开了一种消除R26高温合金螺栓带状组织的热处理工艺,包括以下步骤:S1、固溶处理:将试样升温至980-1050℃,保温10-20min,油冷至室温;S2、中间处理:将经固溶处理后的试样升温至800-830℃,保温5-7h;S3、时效处理:将经中间处理后的试样以5-10℃/min的降温速率炉冷至710-750℃,保温3-5h,空冷至室温。本发明提出的一种消除R26高温合金螺栓带状组织的热处理工艺,针对性的消除了材料中的带状组织,有效改善材料的性能及提高材料的服役寿命。
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公开(公告)号:CN113201702A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110496651.4
申请日:2021-05-07
IPC分类号: C22F1/00 , C21D11/00 , C22C30/02 , G16C60/00 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种基于热力学模拟的消除R26合金中变形孪晶组织的热处理方法,包括以下步骤:通过热力学模拟软件模拟计算出R26合金的平衡相分布图和等温转变曲线,确定消除R26合金中变形孪晶组织的恢复热处理工艺为:(1)固溶处理:将R26合金送入热处理炉以8‑10℃/min的升温速率升温至固溶处理温度,保温1h,油冷至室温;(2)中间处理:将固溶处理后的试样以8‑10℃/min的升温速率升温至中间处理温度,保温8h,随炉冷却至725‑735℃后保温4h,空冷至室温。通过恢复热处理工艺对R26合金的异常组织进行消除,并在晶内重新析出均匀而弥散的强化相,改善合金力学性能,该方法效率高,针对性强,适合工程应用。
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公开(公告)号:CN113201702B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110496651.4
申请日:2021-05-07
IPC分类号: C22F1/00 , C21D11/00 , C22C30/02 , G16C60/00 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种基于热力学模拟的消除R26合金中变形孪晶组织的热处理方法,包括以下步骤:通过热力学模拟软件模拟计算出R26合金的平衡相分布图和等温转变曲线,确定消除R26合金中变形孪晶组织的恢复热处理工艺为:(1)固溶处理:将R26合金送入热处理炉以8‑10℃/min的升温速率升温至固溶处理温度,保温1h,油冷至室温;(2)中间处理:将固溶处理后的试样以8‑10℃/min的升温速率升温至中间处理温度,保温8h,随炉冷却至725‑735℃后保温4h,空冷至室温。通过恢复热处理工艺对R26合金的异常组织进行消除,并在晶内重新析出均匀而弥散的强化相,改善合金力学性能,该方法效率高,针对性强,适合工程应用。
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公开(公告)号:CN110273063A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910675347.9
申请日:2019-07-25
IPC分类号: C21D10/00
摘要: 本发明公开一种焊道残余应力消除装置及方法,包括磁力座、机械臂、超声冲击头;超声冲击头铰接安装在机械臂的第一端,机械臂的第二端铰接安装在磁力座上。所述方法包括如下步骤:A、将超声冲击头头部对准工件待修复部位;B、打开磁力座,使其吸附在工件附近;C、调整机械臂、超声冲击头转动至远离修复部位的位置;D、开启冷焊修复设备,对工件进行焊接修复;E、焊接修复完成后,使超声冲击头的头部对准工件的焊道表面,使超声冲击头对焊道施加压力,将机械臂、超声冲击头固定;F、开启超声冲击头,使其对焊道进行残余应力进行消除,重复上述步骤。本发明的优点在于:劳动强度较小,冲击压力较为稳定,修复效果较好。
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公开(公告)号:CN110274960B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201910712674.7
申请日:2019-08-02
摘要: 本发明公开了一种基于非线性超声的钢管显微组织评估方法及装置,所述方法包括:利用超声波发射设备探测待评估钢管,并获得超声信号以及声速;使用预先训练的目标BP神经网络对待评估钢管的超声信号以及声速进行识别,获取所述待评估钢管的显微组织参数。应用本发明实施例,使用BP神经网络进行钢管显微组织的评估,相对于现有技术中使用笨重的设备,且测量位置有限的缺陷,超声波信号的获取位置并不会受到限制,而且,超声波设备体积更小更轻便,因此本发明实施例可以更方便的进行钢管显微组织的评估,方便了钢管检测。
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公开(公告)号:CN113092255A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110372571.8
申请日:2021-04-07
摘要: 本发明提供了一种评估耐热钢安全性的方法,包括步骤A:获取不同硬度的在役耐热钢部件样本,步骤B:测试样本在特定温度条件下的屈服强度和抗拉强度数据;步骤C:根据样本的屈强比数据,获得屈强比的极小值;步骤D:获得屈强比极小值对应的强度值Ho,测试待测样品的强度值H,如果H≥Ho,该待测样品满足安全性要求,否则不满足安全性要求。本发明的优点在于:创造性的将材料的安全硬度与材料的屈强比联系到一起,屈强比的极小值对应材料断裂倾向增大的临界点,能够根据屈强比的极小值直接确定对应的硬度值,科学准确的确定材料的安全硬度值下限,为在役耐热钢的安全硬度范围提供了明确的界限,方便对耐热钢使用寿命的把控,提高机组安全性。
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公开(公告)号:CN110274960A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910712674.7
申请日:2019-08-02
摘要: 本发明公开了一种基于非线性超声的钢管显微组织评估方法及装置,所述方法包括:利用超声波发射设备探测待评估钢管,并获得超声信号以及声速;使用预先训练的目标BP神经网络对待评估钢管的超声信号以及声速进行识别,获取所述待评估钢管的显微组织参数。应用本发明实施例,使用BP神经网络进行钢管显微组织的评估,相对于现有技术中使用笨重的设备,且测量位置有限的缺陷,超声波信号的获取位置并不会受到限制,而且,超声波设备体积更小更轻便,因此本发明实施例可以更方便的进行钢管显微组织的评估,方便了钢管检测。
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公开(公告)号:CN110257744B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910655849.5
申请日:2019-07-19
IPC分类号: C22F1/10
摘要: 本发明公开一种消减Inconel783合金中块状Nb的热处理方法,涉及合金热处理技术领域,基于Inconel783合金使用过程中块状Nb从内部析出,影响材料的使用安全的问题而提出的。本发明包括以下步骤:(1)固溶处理;(2)β时效处理;(3)γ'时效处理。本发明的有益效果在于:能细化材料内的Nb,块状Nb的尺寸减小,在随后的时效中,以尺寸细小的NbC析出,细小均匀的碳化物能显著提高晶界的抗滑移能力,降低了材料内部有害夹杂物形成的机率。
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