CN115821183A - 一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及法兰生产的技术领域,特别是涉及一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,其具有良好的耐高温、耐腐蚀性能,并且具有良好的硬度,减少在特种环境中使用时出现变形和裂纹现象,保持良好使用状态;包括以下步骤:S1、将所使用的原材料镍基合金加入至中频电炉中进行熔炼;S2、将法兰生产所使用的模具预热;S3、熔融后的钢水注入至模具中;S4、自然冷却至800~900℃保持1~10分钟,得到法兰铸件;S5、水冷将铸件降温后,脱模;S6、加热,根据所需要的使用要求对其进行自由锻造;S7、将合金法兰表面清洗干净并烘干;S8、再将合金法兰在980~1020℃下进行加热油淬,保持20~30分钟。
Description
技术领域
本发明涉及法兰生产的技术领域,特别是涉及一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺。
背景技术
众所周知,法兰是一种盘状零件,在管道工程中最为常见,合金法兰是一种以合金为主要材质的法兰盘,它具有非常好的性能,主要是用于特殊的管道和管线,而且合金材料耐高温耐腐蚀,因此在设备中有着非常好的使用效果,当采用合金材料生产法兰时,由于法兰有可能需要承受很高抗拉、抗压、抗扭、抗剪强度,因此当其适用于高温等特殊环境中时,热膨胀和起伏不定的周期载荷都会造成法兰面之间的移动,影响法兰的功能,从而使法兰的完整性受损,最终导致泄漏,或者会使法兰铸件产生内应力、变形和裂纹等缺陷,影响法兰正常功能的实现。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供一种具有良好的耐高温、耐腐蚀性能,并且具有良好的硬度,减少在特种环境中使用时出现变形和裂纹现象,保持良好使用状态的耐高温镍基合金法兰的制造工艺。
本发明的一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,包括以下步骤:
S1、将所使用的原材料镍基合金加入至中频电炉中进行熔炼,将其加热至1750±50℃;
S2、将法兰生产所使用的模具预热至800~900℃并保持恒温;
S3、启动离心机,将熔融后的钢水注入至预热后的金属模具中;
S4、钢水在注入金属模具中后自然冷却至800~900℃保持1~10分钟,得到法兰铸件;
S5、再使用水冷将铸件降温至常温后,脱模将法兰铸件取出;
S6、将脱模后的法兰取出并加热,根据所需要的使用要求对其进行自由锻造;
S7、将锻造后的合金法兰表面清洗干净并烘干;
S8、再将合金法兰在980~1020℃下进行加热油淬,保持20~30分钟;
S9、在不同的温度下对合金法兰进行回火处理;
S10、处理完成后对合金法兰进行防腐处理,得到成品法兰。
具体的,所述镍基合金包括以下比例的原料:
铜 5~8%;
铬 25~29%;
钼 2~2.3%;
铁 10~15.3%;
硅 1~1.5%;
镍 余量。
具体的,所述加热油淬所使用的油包括以下成分:
抗氧剂 1~1.5%;
表面活性剂 0.8~1.2%;
光亮剂 0.5~0.9%;
钡盐 2~3.2%;
硬脂酸盐 2.5~3%;
矿物油 余量。
具体的,所述回火处理包括以下步骤:
将法兰加热至800~900℃,保温0.5小时;
冷却后对法兰进行钻孔加工;
再将法兰加热至800~900℃,保温15~20分钟;
冷却后对法兰进行扩孔加工;
再将法兰加热至900~1000℃,保持10~15分钟;
冷却后对法兰进行酸洗;
最后将法兰加热至700~800℃,保温1.5~2小时;
冷却至常温后完成处理。
具体的,所述酸洗所使用的清洗液为浓度10~15%的硫酸溶液,酸洗温度为35±2℃,酸洗时间0.5~1小时。
具体的,所述防腐处理包括以下步骤:
对法兰表面进行喷砂处理,达到Sa2.5以上;
在法兰表面喷涂环氧富锌底漆;
再喷涂环氧云铁防锈漆中间层;
最后喷涂丙聚类或氟碳面漆。
与现有技术相比本发明的有益效果为:采用本申请的制造工艺制备出的镍基合金法兰具有良好的耐高温、耐腐蚀性能,并且由于其中添加了镍和铬,形成和稳定奥氏体的元素,具有良好的硬度,通过加热油淬和多次回火处理,并再最后对其进行防腐处理,从而可以有效减少在特种环境中使用时出现变形和裂纹现象,保持良好使用状态,其与现有的常用的法兰相比,变形裂纹情况可以有效减少85~90%,使用寿命可以延长35~50%。
具体实施方式
下面结合实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
实施例1,一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,包括以下步骤:
S1、将所使用的原材料镍基合金加入至中频电炉中进行熔炼,将其加热至1750±50℃,镍基合金包括以下比例的原料:
铜 8%;
铬 25%;
钼 2.3%;
铁 10%;
硅 1.5%;
镍 余量;
S2、将法兰生产所使用的模具预热至800~900℃并保持恒温;
S3、启动离心机,将熔融后的钢水注入至预热后的金属模具中;
S4、钢水在注入金属模具中后自然冷却至800~900℃保持1~10分钟,得到法兰铸件;
S5、再使用水冷将铸件降温至常温后,脱模将法兰铸件取出;
S6、将脱模后的法兰取出并加热,根据所需要的使用要求对其进行自由锻造;
S7、将锻造后的合金法兰表面清洗干净并烘干;
S8、再将合金法兰在980~1020℃下进行加热油淬,保持20~30分钟,加热油淬所使用的油包括以下成分:
抗氧剂 1%;
表面活性剂 1.2%;
光亮剂 0.8%;
钡盐 2%;
硬脂酸盐 3%;
矿物油 余量;
S9、在不同的温度下对合金法兰进行回火处理,回火处理包括以下步骤:将法兰加热至800~900℃,保温0.5小时;冷却后对法兰进行钻孔加工;再将法兰加热至800~900℃,保温15~20分钟;冷却后对法兰进行扩孔加工;再将法兰加热至900~1000℃,保持10~15分钟;冷却后对法兰进行酸洗;最后将法兰加热至700~800℃,保温1.5~2小时;冷却至常温后完成处理,
其中,酸洗所使用的清洗液为浓度10~15%的硫酸溶液,酸洗温度为35±2℃,酸洗时间0.5~1小时;
S10、处理完成后对合金法兰进行防腐处理,得到成品法兰,防腐处理包括以下步骤:对法兰表面进行喷砂处理,达到Sa2.5以上;在法兰表面喷涂环氧富锌底漆;再喷涂环氧云铁防锈漆中间层;最后喷涂丙聚类或氟碳面漆。
采用本申请的制造工艺制备出的镍基合金法兰具有良好的耐高温、耐腐蚀性能,并且由于其中添加了镍和铬,形成和稳定奥氏体的元素,具有良好的硬度,通过加热油淬和多次回火处理,并再最后对其进行防腐处理,从而可以有效减少在特种环境中使用时出现变形和裂纹现象,保持良好使用状态,其与现有的常用的法兰相比,变形裂纹情况可以有效减少85%,使用寿命可以延长40%。
实施例2,一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,包括以下步骤:
S1、将所使用的原材料镍基合金加入至中频电炉中进行熔炼,将其加热至1750±50℃,镍基合金包括以下比例的原料:
铜 5%;
铬 29%;
钼 2%;
铁 15.3%;
硅 1%;
镍 余量;
S2、将法兰生产所使用的模具预热至800~900℃并保持恒温;
S3、启动离心机,将熔融后的钢水注入至预热后的金属模具中;
S4、钢水在注入金属模具中后自然冷却至800~900℃保持1~10分钟,得到法兰铸件;
S5、再使用水冷将铸件降温至常温后,脱模将法兰铸件取出;
S6、将脱模后的法兰取出并加热,根据所需要的使用要求对其进行自由锻造;
S7、将锻造后的合金法兰表面清洗干净并烘干;
S8、再将合金法兰在980~1020℃下进行加热油淬,保持20~30分钟,加热油淬所使用的油包括以下成分:
抗氧剂 1.5%;
表面活性剂 0.8%;
光亮剂 0.5%;
钡盐 3.2%;
硬脂酸盐 2.5%;
矿物油 余量;
S9、在不同的温度下对合金法兰进行回火处理,回火处理包括以下步骤:将法兰加热至800~900℃,保温0.5小时;冷却后对法兰进行钻孔加工;再将法兰加热至800~900℃,保温15~20分钟;冷却后对法兰进行扩孔加工;再将法兰加热至900~1000℃,保持10~15分钟;冷却后对法兰进行酸洗;最后将法兰加热至700~800℃,保温1.5~2小时;冷却至常温后完成处理,
其中,酸洗所使用的清洗液为浓度10~15%的硫酸溶液,酸洗温度为35±2℃,酸洗时间0.5~1小时;
S10、处理完成后对合金法兰进行防腐处理,得到成品法兰,防腐处理包括以下步骤:对法兰表面进行喷砂处理,达到Sa2.5以上;在法兰表面喷涂环氧富锌底漆;再喷涂环氧云铁防锈漆中间层;最后喷涂丙聚类或氟碳面漆。
采用本申请的制造工艺制备出的镍基合金法兰具有良好的耐高温、耐腐蚀性能,并且由于其中添加了镍和铬,形成和稳定奥氏体的元素,具有良好的硬度,通过加热油淬和多次回火处理,并再最后对其进行防腐处理,从而可以有效减少在特种环境中使用时出现变形和裂纹现象,保持良好使用状态,其与现有的常用的法兰相比,变形裂纹情况可以有效减少85%,使用寿命可以延长45%。
实施例3,一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,包括以下步骤:
S1、将所使用的原材料镍基合金加入至中频电炉中进行熔炼,将其加热至1750±50℃,镍基合金包括以下比例的原料:
铜 6%;
铬 28%;
钼 2.1%;
铁 12%;
硅 1.2%;
镍 余量;
S2、将法兰生产所使用的模具预热至800~900℃并保持恒温;
S3、启动离心机,将熔融后的钢水注入至预热后的金属模具中;
S4、钢水在注入金属模具中后自然冷却至800~900℃保持1~10分钟,得到法兰铸件;
S5、再使用水冷将铸件降温至常温后,脱模将法兰铸件取出;
S6、将脱模后的法兰取出并加热,根据所需要的使用要求对其进行自由锻造;
S7、将锻造后的合金法兰表面清洗干净并烘干;
S8、再将合金法兰在980~1020℃下进行加热油淬,保持20~30分钟,加热油淬所使用的油包括以下成分:
抗氧剂 1.2%;
表面活性剂 1%;
光亮剂 0.6%;
钡盐 2.5%;
硬脂酸盐 2.7%;
矿物油 余量;
S9、在不同的温度下对合金法兰进行回火处理,回火处理包括以下步骤:将法兰加热至800~900℃,保温0.5小时;冷却后对法兰进行钻孔加工;再将法兰加热至800~900℃,保温15~20分钟;冷却后对法兰进行扩孔加工;再将法兰加热至900~1000℃,保持10~15分钟;冷却后对法兰进行酸洗;最后将法兰加热至700~800℃,保温1.5~2小时;冷却至常温后完成处理,
其中,酸洗所使用的清洗液为浓度10~15%的硫酸溶液,酸洗温度为35±2℃,酸洗时间0.5~1小时;
S10、处理完成后对合金法兰进行防腐处理,得到成品法兰,防腐处理包括以下步骤:对法兰表面进行喷砂处理,达到Sa2.5以上;在法兰表面喷涂环氧富锌底漆;再喷涂环氧云铁防锈漆中间层;最后喷涂丙聚类或氟碳面漆。
采用本申请的制造工艺制备出的镍基合金法兰具有良好的耐高温、耐腐蚀性能,并且由于其中添加了镍和铬,形成和稳定奥氏体的元素,具有良好的硬度,通过加热油淬和多次回火处理,并再最后对其进行防腐处理,从而可以有效减少在特种环境中使用时出现变形和裂纹现象,保持良好使用状态,其与现有的常用的法兰相比,变形裂纹情况可以有效减少88%,使用寿命可以延长40%。
实施例4,一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,包括以下步骤:
S1、将所使用的原材料镍基合金加入至中频电炉中进行熔炼,将其加热至1750±50℃,镍基合金包括以下比例的原料:
铜 7%;
铬 28%;
钼 2.1%;
铁 11%;
硅 1.3%;
镍 余量;
S2、将法兰生产所使用的模具预热至800~900℃并保持恒温;
S3、启动离心机,将熔融后的钢水注入至预热后的金属模具中;
S4、钢水在注入金属模具中后自然冷却至800~900℃保持1~10分钟,得到法兰铸件;
S5、再使用水冷将铸件降温至常温后,脱模将法兰铸件取出;
S6、将脱模后的法兰取出并加热,根据所需要的使用要求对其进行自由锻造;
S7、将锻造后的合金法兰表面清洗干净并烘干;
S8、再将合金法兰在980~1020℃下进行加热油淬,保持20~30分钟,加热油淬所使用的油包括以下成分:
抗氧剂 1.4%;
表面活性剂 0.9%;
光亮剂 0.7%;
钡盐 2.8%;
硬脂酸盐 2.8%;
矿物油 余量;
S9、在不同的温度下对合金法兰进行回火处理,回火处理包括以下步骤:将法兰加热至800~900℃,保温0.5小时;冷却后对法兰进行钻孔加工;再将法兰加热至800~900℃,保温15~20分钟;冷却后对法兰进行扩孔加工;再将法兰加热至900~1000℃,保持10~15分钟;冷却后对法兰进行酸洗;最后将法兰加热至700~800℃,保温1.5~2小时;冷却至常温后完成处理,
其中,酸洗所使用的清洗液为浓度10~15%的硫酸溶液,酸洗温度为35±2℃,酸洗时间0.5~1小时;
S10、处理完成后对合金法兰进行防腐处理,得到成品法兰,防腐处理包括以下步骤:对法兰表面进行喷砂处理,达到Sa2.5以上;在法兰表面喷涂环氧富锌底漆;再喷涂环氧云铁防锈漆中间层;最后喷涂丙聚类或氟碳面漆。
采用本申请的制造工艺制备出的镍基合金法兰具有良好的耐高温、耐腐蚀性能,并且由于其中添加了镍和铬,形成和稳定奥氏体的元素,具有良好的硬度,通过加热油淬和多次回火处理,并再最后对其进行防腐处理,从而可以有效减少在特种环境中使用时出现变形和裂纹现象,保持良好使用状态,其与现有的常用的法兰相比,变形裂纹情况可以有效减少90%,使用寿命可以延长50%。
实施例5,一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,包括以下步骤:
S1、将所使用的原材料镍基合金加入至中频电炉中进行熔炼,将其加热至1750±50℃,镍基合金包括以下比例的原料:
铜 6%;
铬 27%;
钼 2.1%;
铁 14%;
硅 1.4%;
镍 余量;
S2、将法兰生产所使用的模具预热至800~900℃并保持恒温;
S3、启动离心机,将熔融后的钢水注入至预热后的金属模具中;
S4、钢水在注入金属模具中后自然冷却至800~900℃保持1~10分钟,得到法兰铸件;
S5、再使用水冷将铸件降温至常温后,脱模将法兰铸件取出;
S6、将脱模后的法兰取出并加热,根据所需要的使用要求对其进行自由锻造;
S7、将锻造后的合金法兰表面清洗干净并烘干;
S8、再将合金法兰在980~1020℃下进行加热油淬,保持20~30分钟,加热油淬所使用的油包括以下成分:
抗氧剂 1.3%;
表面活性剂 1.1%;
光亮剂 0.6%;
钡盐 3%;
硬脂酸盐 2.6%;
矿物油 余量;
S9、在不同的温度下对合金法兰进行回火处理,回火处理包括以下步骤:将法兰加热至800~900℃,保温0.5小时;冷却后对法兰进行钻孔加工;再将法兰加热至800~900℃,保温15~20分钟;冷却后对法兰进行扩孔加工;再将法兰加热至900~1000℃,保持10~15分钟;冷却后对法兰进行酸洗;最后将法兰加热至700~800℃,保温1.5~2小时;冷却至常温后完成处理,
其中,酸洗所使用的清洗液为浓度10~15%的硫酸溶液,酸洗温度为35±2℃,酸洗时间0.5~1小时;
S10、处理完成后对合金法兰进行防腐处理,得到成品法兰,防腐处理包括以下步骤:对法兰表面进行喷砂处理,达到Sa2.5以上;在法兰表面喷涂环氧富锌底漆;再喷涂环氧云铁防锈漆中间层;最后喷涂丙聚类或氟碳面漆。
采用本申请的制造工艺制备出的镍基合金法兰具有良好的耐高温、耐腐蚀性能,并且由于其中添加了镍和铬,形成和稳定奥氏体的元素,具有良好的硬度,通过加热油淬和多次回火处理,并再最后对其进行防腐处理,从而可以有效减少在特种环境中使用时出现变形和裂纹现象,保持良好使用状态,其与现有的常用的法兰相比,变形裂纹情况可以有效减少85%,使用寿命可以延长35%。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,其特征在于,包括以下步骤:
S1、将所使用的原材料镍基合金加入至中频电炉中进行熔炼,将其加热至1750±50℃;
S2、将法兰生产所使用的模具预热至800~900℃并保持恒温;
S3、启动离心机,将熔融后的钢水注入至预热后的金属模具中;
S4、钢水在注入金属模具中后自然冷却至800~900℃保持1~10分钟,得到法兰铸件;
S5、再使用水冷将铸件降温至常温后,脱模将法兰铸件取出;
S6、将脱模后的法兰取出并加热,根据所需要的使用要求对其进行自由锻造;
S7、将锻造后的合金法兰表面清洗干净并烘干;
S8、再将合金法兰在980~1020℃下进行加热油淬,保持20~30分钟;
S9、在不同的温度下对合金法兰进行回火处理;
S10、处理完成后对合金法兰进行防腐处理,得到成品法兰。
2.如权利要求1所述的一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,其特征在于,所述镍基合金包括以下比例的原料:
铜 5~8%;
铬 25~29%;
钼 2~2.3%;
铁 10~15.3%;
硅 1~1.5%;
镍 余量。
3.如权利要求1所述的一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,其特征在于,所述加热油淬所使用的油包括以下成分:
抗氧剂 1~1.5%;
表面活性剂 0.8~1.2%;
光亮剂 0.5~0.9%;
钡盐 2~3.2%;
硬脂酸盐 2.5~3%;
矿物油 余量。
4.如权利要求1所述的一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,其特征在于,所述回火处理包括以下步骤:
将法兰加热至800~900℃,保温0.5小时;
冷却后对法兰进行钻孔加工;
再将法兰加热至800~900℃,保温15~20分钟;
冷却后对法兰进行扩孔加工;
再将法兰加热至900~1000℃,保持10~15分钟;
冷却后对法兰进行酸洗;
最后将法兰加热至700~800℃,保温1.5~2小时;
冷却至常温后完成处理。
5.如权利要求4所述的一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,其特征在于,所述酸洗所使用的清洗液为浓度10~15%的硫酸溶液,酸洗温度为35±2℃,酸洗时间0.5~1小时。
6.如权利要求1所述的一种耐高温镍基合金法兰的制造工艺,其特征在于,所述防腐处理包括以下步骤:
对法兰表面进行喷砂处理,达到Sa2.5以上;
在法兰表面喷涂环氧富锌底漆;
再喷涂环氧云铁防锈漆中间层;
最后喷涂丙聚类或氟碳面漆。
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