[发明专利]一种航天器尾舱底的制造方法在审
| 申请号: | 201910804222.1 | 申请日: | 2019-08-28 |
| 公开(公告)号: | CN110453056A | 公开(公告)日: | 2019-11-15 |
| 发明(设计)人: | 敖四海;陈寅;李翔光;谢懿;于丹 | 申请(专利权)人: | 贵州航天风华精密设备有限公司 |
| 主分类号: | C21D8/02 | 分类号: | C21D8/02;C22C38/12;C22C38/14 |
| 代理公司: | 52114 贵阳睿腾知识产权代理有限公司 | 代理人: | 汪劲松<国际申请>=<国际公布>=<进入 |
| 地址: | 550009贵州*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 底板 航天器 尾舱 压下率 连铸 钢板 精炼 冷却 冶炼 单道次压下率 轧制 冲击韧性 腐蚀试验 耐腐蚀性 铸坯加热 冲击功 腐蚀率 耐腐蚀 粗轧 精轧 水冷 屈服 制造 | ||
本发明提供了一种航天器尾舱底的制造方法;包括以下步骤:1)冶炼、精炼和连铸按航天器尾舱底板耐腐蚀钢板的成分进行冶炼、精炼和连铸;2)轧制及冷却,铸坯加热温度为1050~1250℃;粗轧温度>940℃,单道次压下率≥7%,累计压下率≥30%;精轧温度为740~900℃,累计压下率≥50%;轧后以3~25℃/s的冷却速率水冷至终冷温度400~650℃。底板厚度≤10mm,屈服强度≥235MPa,抗拉强度400~660MPa,‑60℃下冲击功≥120J,低温下冲击韧性优异,在腐蚀试验环境下,本发明提供的航天器尾舱底板的耐腐蚀性能为普通钢板的5倍,年平均腐蚀率CR≤1.0mm/年。
技术领域
本发明涉及一种航天器尾舱底的制造方法。
背景技术
航天器尾舱底板耐蚀钢的耐蚀性主要体现在抗强酸性环境下的点腐蚀能力。提高钢板的抗点腐蚀能力,成分设计上须使得钢板表面在实际环境快速形成稳定、致密的耐酸性环境腐蚀产物层,阻碍钢板基体的进一步氧化腐蚀,且要在极低pH酸性环境中保持稳定。此外对钢中的硫化物等夹杂物的含量、形态进行严格控制,还必须对包括组织状态、合金元素、晶粒大小和微观结构、相比例等进行控制,阻碍高酸性环境下钢板组织的直接腐蚀反应。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种航天器尾舱底的制造方法。
本发明通过以下技术方案得以实现。
本发明提供的一种航天器尾舱底的制造方法;包括以下步骤:
1)冶炼、精炼和连铸
按航天器尾舱底板耐腐蚀钢板的成分进行冶炼、精炼和连铸;
2)轧制及冷却
铸坯加热温度为1050~1250℃;粗轧温度>940℃,单道次压下率≥7%,累计压下率≥30%;精轧温度为740~900℃,累计压下率≥50%;轧后以3~25℃/s的冷却速率水冷至终冷温度400~650℃。
所述航天器尾舱底板耐腐蚀钢板的成分中还含有0<Nb≤0.15%,0<Ti≤0.15%,0<V≤0.15%,0<B≤0.0025%,0<Zr≤0.25%,0<REM≤0.020%中的至少一种,以质量百分比计。
所述航天器尾舱底板耐腐蚀钢板的显微组织为铁素体+少量珠光体组织或铁素体+少量针状铁素体组织,其中,铁素体所占面积比为70~95%,铁素体平均晶粒尺寸为5~15μm。
所述航天器尾舱底板耐腐蚀钢板的屈服强度≥235MPa,抗拉强度为400~660MPa,-60℃下冲击功≥120J,平均腐蚀率CR≤1.0mm/年。
所述航天器尾舱底板耐腐蚀钢板的显微组织为铁素体+少量珠光体组织或铁素体+少量针状铁素体组织,其中,铁素体所占面积比为70~95%,铁素体平均晶粒尺寸为5~15μm。
本发明的有益效果在于:本发明的底板厚度≤10mm,屈服强度≥235MPa,抗拉强度400~660MPa,-60℃下冲击功≥120J,低温下冲击韧性优异,在腐蚀试验环境下,本发明提供的航天器尾舱底板的耐腐蚀性能为普通钢板的5倍,年平均腐蚀率CR≤1.0mm/年。
具体实施方式
下面进一步描述本发明的技术方案,但要求保护的范围并不局限于所述。
一种航天器尾舱底的制造方法;包括以下步骤:
1)冶炼、精炼和连铸
按航天器尾舱底板耐腐蚀钢板的成分进行冶炼、精炼和连铸;
2)轧制及冷却
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