[发明专利]一种快速固溶和快速升温时效热处理方法在审
申请号: | 202011427580.4 | 申请日: | 2020-12-07 |
公开(公告)号: | CN112725585A | 公开(公告)日: | 2021-04-30 |
发明(设计)人: | 李志广;张建颖;孔冰;李全平;陈森;刘继林 | 申请(专利权)人: | 山西柴油机工业有限责任公司 |
主分类号: | C21D1/78 | 分类号: | C21D1/78;C21D6/00 |
代理公司: | 北京润捷智诚知识产权代理事务所(普通合伙) 11831 | 代理人: | 安利霞 |
地址: | 037007 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 快速 升温 时效 热处理 方法 | ||
1.一种快速固溶和快速升温时效热处理方法,其特征在于,包括:
快速固溶热处理过程,所述快速固溶热处理过程包括:在加热炉中在规定时间内将奥氏体不锈钢由室温升温到快速固溶最高温度时所进行的加热与保温,继续将奥氏体不锈钢由快速固溶最高温度降温到快速固溶中间固溶温度时所进行的加热与保温,再继续将奥氏体不锈钢由快速固溶中间固溶温度降温到快速固溶最低温度时所进行的加热与保温,最后再继续采用特定冷却方式将奥氏体不锈钢出炉由快速固溶最低温度冷却到室温时所进行的冷却;
快速固溶热处理结束以后再继续进行快速升温时效热处理过程,快速升温时效热处理过程包括:在加热炉中在规定时间内将奥氏体不锈钢由室温升温到快速升温时效最低温度时所进行的加热与保温,在加热炉中继续将奥氏体不锈钢由快速升温时效最低温度升温到时效中间时效温度时所进行的加热与保温,在加热炉中再继续将奥氏体不锈钢由快速升温时效中间时效温度升温到时效最高温度时所进行的加热与保温,最后再继续采用特定冷却方式将奥氏体不锈钢出炉由快速升温时效最高温度降温到室温所进行的冷却。
2.根据权利要求1所述的快速固溶和快速升温时效热处理方法,其特征在于,所述快速固溶热处理的总计固溶次数为1次。
3.根据权利要求1所述的快速固溶和快速升温时效热处理方法,其特征在于,所述快速固溶热处理过程包括3阶段快速固溶热处理方法或4阶段快速固溶热处理方法。
4.根据权利要求1所述的快速固溶和快速升温时效热处理方法,其特征在于,所述3阶段快速固溶热处理的多阶段温度区间是指:从由室温升温到固溶最高温度Tsfmax阶段开始,再降温到中间固溶温度Tsfm阶段,最终降温到固溶最低温度Tsfmin阶段结束的3阶段降温加热温度区间。
5.根据权利要求1所述的快速固溶和快速升温时效热处理方法,其特征在于,所述4阶段快速固溶热处理的多阶段温度区间是指:从由室温升温到固溶最高温度Tsfmax阶段开始,再依次降温到中间固溶的第一阶段温度Tsfm1和中间固溶的第二阶段温度Tsfm2,最终降温到固溶最低温度Tsfmin阶段结束的4阶段降温加热温度区间。
6.根据权利要求1所述的快速固溶和快速升温时效热处理方法,其特征在于,所述快速固溶最低加热温度Tsfmin与固溶理论最低加热温度Tsftmin的数学关系式为:Tsfmin=Tsftmin;
其中,Tsfmin为快速固溶最低加热温度,单位为℃;Tsftmin为快速固溶理论最低加热温度,℃。
7.根据权利要求1所述的快速固溶和快速升温时效热处理方法,其特征在于,所述快速固溶最高加热温度Tsfmax与固溶最高理论加热温度Tsftmax的数学关系式为:Tsfmax=Tsftmax;
其中,Tsfmax为快速固溶最高加热温度,单位为℃;Tsftmax为快速固溶最高理论加热温度,单位为℃。
8.根据权利要求1所述的快速固溶和快速升温时效热处理方法,其特征在于,所述3阶段快速固溶中间固溶加热温度Tsfm与固溶最高加热温度Tsfmax和固溶最低加热温度Tsfmin的数学关系式为:Tsfm=(Tsfmax+Tsfmin)/2;
其中,Tsfm为快速固溶中间固溶阶段加热温度,单位为℃,也是快速固溶第二阶段的加热温度;Tsfmax为快速固溶最高加热温度,单位为℃,也是快速固溶开始阶段的加热温度;Tsfmin为快速固溶最低加热温度,单位为℃,也是快速固溶最后阶段的加热温度。
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