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本发明是一种通过多包合浇抑制大型钢锭偏析的方法,涉及600t以下所有级 别金属模大型钢锭的铸造过程,应用于真空和非真空条件下碳钢和合金钢锭的铸 造过程,对各种金属材料钢锭的各种成分偏析均有抑制作用。本发明具体步骤为: 1)钢锭模材料为灰口铸铁;2)冒口采用保温冒口,其锥度为8~16%;3)钢锭 的高径比为1∶1~3∶1;4)钢锭材质为碳钢或合金钢;5)不同浇包采用不同的成 分配比;6)不同浇包浇注...
本发明涉及金属材料领域,具体为一种控制高强马氏体不锈钢中逆变奥氏体 含量的方法,尤其是涉及一类铸造马氏体不锈钢材料的相控制和热处理方法,解 决了实际生产过程中难以准确控制逆变奥氏体含量从而影响性能的问题,通过对 马氏体不锈钢热处理的回火温度、回火次数和一次回火终冷温度的控制达到准确 控制逆变奥氏体含量。1)对正火后的0Cr13Ni4~6Mo型马氏体不锈钢进行600~ 680℃一次回火得到0<Vγ<...
本发明涉及金属材料领域,具体为一种消除高强韧性马氏体不锈钢中δ铁素 体的方法,尤其是涉及一类铸造马氏体不锈钢材料的成分设计和相控制方法。本 发明通过控制0Cr13Ni4~6Mo型马氏体不锈钢中的镍当量和铬当量比及铸件高温 阶段的冷却速度实现完全消除δ铁素体。1)进行0Cr13Ni4~6Mo型高强韧性马氏 体不锈钢合金成分设计时,按照镍当量(Nieq)=Ni+30(C+N)+0.5Mn,铬当 量(C...
本实用新型涉及一种抑制大型钢锭宏观偏析的内冷装置,具体地说是一种通 过加入钢棒抑制大型钢锭宏观偏析的装置,属于低偏析大型钢锭制造技术。在大 型钢锭浇注前,在钢锭型腔中预置至少一圈钢棒,增加钢锭内部的形核质点、加 快钢锭的冷却速度,从而能够抑制溶质对流,防止偏析通道的形成而获得成分均 匀、组织细化的低偏析钢锭。本实用新型可以解决大型钢锭化学成分不均匀,晶 粒粗大,低熔点、低密度元素(C、P等)的“A...
本发明属于真空感应熔炼技术领域,涉及对工业化生产Inconel690合金熔炼 工艺的改进,具体说是一种工业化生产Inconel690合金的超纯净熔炼工艺方法, 应用高纯度(CaO>98.5%)、热力学稳定性好的CaO耐火材料作为真空感应熔炼 的坩埚材料;具体熔炼工艺为:装料→熔化期→精炼期→冷凝→脱氧、脱硫期→ 浇注;在精炼期通过提高精炼温度,强化脱氧、硫的热力学和动力学条件,在坩 埚壁部和钢液表...
中国科学院金属研究所专利:一种可动芯低偏析大型空心钢锭的制备方法
中国科学院金属研究所专利:一种10-31吨底漏钢包炉外精炼方法
本发明涉及钢锭固相移动模拟技术,具体为一种钢锭中固相移动的模拟方法,应用于真空和非真空条件下碳钢和合金钢锭的铸造过程。确定合金的固相移动临界速度和停止移动临界固相分数;计算质量、动量、能量和成分守恒方程,计算固相分数场;确定在重力方向上沉积堆形成的起始位置;以起始位置作为分界线,将钢锭分为上和下两部分;钢锭上部分的重力方向上的液体流动速度小于固相移动临界速度、固相分数大于零且小于停止移动临界固相分...
中国科学院金属研究所专利:一种高温合金纯净化冶炼用的过滤器
如何提高轴承在严苛服役环境下的使用寿命与稳定性是我国高端轴承发展面临的一个难题。滚动轴承的主要失效模式是滚动接触疲劳,通常分为表面起源的点坑和亚表层起源的剥落两种类型。随着冶炼和热处理工艺水平的提高,亚表层起源的失效现象不断减少,表面损伤诱导的表面起源失效成为了制约疲劳寿命进一步提高的关键因素。工业应用中常用粗糙度等形貌参数来反映轴承表面的加工质量,而忽视了不同粗糙度表面加工形成的组织结构差异,表...
中国科学院金属研究所专利:一种大型钢锭WHF和FM法拔长工艺
铁素体/马氏体钢和奥氏体钢等铁铬基合金是以超临界水冷堆、铅冷快堆为代表的先进核能系统的首要候选材料。材料的抗腐蚀性能是决定先进核能关键系统部件能否安全服役的重要因素之一,材料表面氧化膜的微观特性决定了其抗腐蚀性能。
本发明涉及钢锭制造领域,具体为一种利用气体净化钢锭及减轻A偏析的方法,通过钢锭冒口加入旋转吹氩通气设备去除钢锭内部夹杂物及减轻A偏析,解决现有技术中未提及到钢锭浇注后去除夹杂物的难点以及提出了抑制钢锭凝固过程中A偏析形成的新手段。该方法主要包括旋转吹氩技术、冒口处通气技术、根据锭型选择加入位置、数量及吹氩时间技术。本发明主要是在钢水浇入钢锭模后,通过旋转搅拌吹氩技术去除钢锭中夹杂物及减轻钢锭A偏析...
本发明涉及大型钢锭领域,具体为一种高质量、高成材率钢锭制备方法,也就是一种消除钢锭内部缩孔缺陷及减轻底部负偏析的方法,涉及10-700吨所有级别金属模大型钢锭的铸造过程,应用于真空和非真空条件下碳钢和合金钢锭的铸造过程,对各种黑色合金材料钢锭的质量与成材率都有提高作用。钢锭制备采用单独分体保温冒口,冒口分体设计技术;冒口保温设计技术,冒口锥度为3~30%;钢水浇注之前,冒口箱需预热到500℃-10...
为了实现传统冶金行业实现跨越式升级,着眼学科交叉和立足原始创新是必要举措。冶金及新材料交叉学科团队面向我国钢铁工业绿色低碳发展要求,面向辽宁基础原材料供应基地定位需要,继承和发展辽宁科技大学传统钢铁冶金和焦化学科优势,在“钢中夹杂物二步形核”、“双相界面层”、“矿焦耦合”和“汽车板陶瓷涂层”等高温过程方面提出众多创新理论。

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