[发明专利]一种低碳铬钼钒铌钛硼钢的热处理方法无效
申请号: | 201310448416.5 | 申请日: | 2013-09-27 |
公开(公告)号: | CN104513884A | 公开(公告)日: | 2015-04-15 |
发明(设计)人: | 张永涛;陈映川;张皓皓 | 申请(专利权)人: | 上海电机学院;上海加敦电站成套设备有限公司 |
主分类号: | C21D1/18 | 分类号: | C21D1/18;C21D6/00 |
代理公司: | 上海翼胜专利商标事务所(普通合伙) 31218 | 代理人: | 翟羽;曾人泉 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 低碳铬钼钒铌钛硼钢 热处理 方法 | ||
技术领域
本发明涉及特殊钢热处理技术领域,尤其涉及一种低碳铬钼钒铌钛硼钢的热处理方法。
背景技术
随着我国国民经济的快速发展,电力工业的装机容量大幅增长,前几年大量安装的亚临界300MW和600MW汽轮机组仍是我国火电机组的主力机型。随着服役时间的延长,机组内部构件逐渐老化,给安全生产带来极大隐患需要频繁停机检修。电力企业希望能够进一步提高材料的综合力学性能,以减少停机次数并尽量延长机组服役寿命。而高温螺栓是汽轮机组内的关键紧固构件,也是汽轮机组内的薄弱环节之一,通常选用低碳铬钼钒铌钛硼钢制造,所述铬钼钒铌钛硼钢是碳含量不大于0.25%的低碳Cr1Mo1VNbTiB钢,在本发明中,以碳含量为0.20%的低碳Cr1Mo1VNbTiB钢为例进行说明,以下简称为20Cr1Mo1VNbTiB钢。
20Cr1Mo1VNbTiB钢通常在调质(在约1030℃淬火后700℃高温回火)状态下使用,其微观组织特征是在回火贝氏体板条基体中分布有MC型及M7C3型析出强化相。其中,MC相尺寸较小,在服役温度下不易长大,可长时间保持强化作用。但传统热处理工艺条件下,MC相尺寸较大且密度低,强化效果有限,在该工艺条件下继续提高材料的性能空间已极为有限。附图1是20Cr1Mo1VNbTiB钢按照传统调质热处理工艺处理后获得的产品的扫面电子显微镜照片。所述传统调质热处理工艺是淬火后高温回火,例如在约1030℃淬火后700℃高温回火。可见,在传统热处理工艺下,钢中MC型碳化物较为粗大且大多沿晶界或亚晶界析出,如附图1中虚线所示。
专利ZL02801301.8通过减少碳含量到0.01%以下,添加钴元素确保淬透性,同时添加氮元素和MX(X表示碳、氮元素)相生成元素,实现了在晶界和晶内的界面上析出MX型强化相,提高了材料高温蠕变强度。但在该工艺条件下MX型析出相主要分布在晶界和晶内的界面上,强化效果有限。
研究者张树理在刊物《华北电力技术》,1992,(5):第31-36页公开了20Cr1Mo1VNbTiB高温螺栓钢热处理工艺的优化设计,提出了“两次奥氏体化(先正火再淬火)再一次或两次回火”的热处理方法。该方法要么会引发材料晶粒粗化导致产品不合格,要么较传统热处理工艺并未能显著提高材料的综合力学性能。
研究者R.L. Klueh等人在《Scripta Materialia》(材料学刊)第53(2005)期第275-280页公开文献 Development of new nano-particle-strengthened martensitic steels(开发新的纳米粒子强化的马氏体钢),文献中采用热机械处理的方法,在贝氏体板条内获得了大量弥散分布的MX型纳米析出相,但由于存在变形组织而使材料出现各向异性。
研究者F.S. Yin等人在《Scripta Materialia》(材料学刊)第57(2007)期第469-472页公开文献 Microstructure and creep rupture characteristics of an ultra-low carbon ferritic/martensitic heat-resistant steel(超低碳铁素体/马氏体耐热钢的显微组织和蠕变断裂特性)。在文献中尽管通过调整耐热钢的化学成分和热加工工艺在材料基体内也获得了高密度的MX型纳米析出相,但由于获得的MX型纳米析出相不稳定,材料的高温力学性能也并未获得提高。
发明内容
本发明的目的是,要解决上述的技术问题,提供一种铬钼钒铌钛硼钢的热处理方法,该方法不仅能够在贝氏体板条内获得细小且弥散的MC型纳米析出强化相,又能够降低基体内的位错密度,提高材料的韧性并延缓高温强度的退化,有效地提高材料的综合力学性能。
本发明采取的技术方案是,提供一种低碳铬钼钒铌钛硼钢的热处理方法,所述铬钼钒铌钛硼钢是碳含量小于等于0.25%的Cr1Mo1VNbTiB钢,其特征在于,包括如下步骤:
(1)淬火,将含有粗大的MC型碳化物的低碳铬钼钒铌钛硼钢在1000~1250℃温度下加热处理0.5~3h后冷却;
(2)第一次回火,将冷却后的低碳铬钼钒铌钛硼钢加热至550~650℃,并在该温度下保温1-5h后冷却;
(3)第二次回火,将第一次回火后的低碳铬钼钒铌钛硼钢加热至650~750℃,并在该温度下保温0.5-5h后冷却,得到含有细小且弥散的MC型纳米析出强化相的铬钼钒铌钛硼钢。
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