CN112589022A - 一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法 - Google Patents
一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112589022A CN112589022A CN202011201007.1A CN202011201007A CN112589022A CN 112589022 A CN112589022 A CN 112589022A CN 202011201007 A CN202011201007 A CN 202011201007A CN 112589022 A CN112589022 A CN 112589022A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- forging
- forging machine
- bar
- steel ingot
- heating
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21J—FORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES
- B21J5/00—Methods for forging, hammering, or pressing; Special equipment or accessories therefor
- B21J5/002—Hybrid process, e.g. forging following casting
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21K—MAKING FORGED OR PRESSED METAL PRODUCTS, e.g. HORSE-SHOES, RIVETS, BOLTS OR WHEELS
- B21K29/00—Arrangements for heating or cooling during processing
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D1/00—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
- C21D1/26—Methods of annealing
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D6/00—Heat treatment of ferrous alloys
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D9/00—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
- C21D9/0068—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for particular articles not mentioned below
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Forging (AREA)
Abstract
本发明公开一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法,目的是采用快锻机+径锻机联合锻造生产、经新的均匀化退火工艺,能够获得均匀细小的低偏析晶粒组织和低成分偏析的棒材。具体技术方案:⑴采用钢锭均匀化扩散退火工艺,平衡难变形合金钢锭各成分的偏析系数,得到成分相对低偏析的钢锭;⑵快锻机采用回炉软包套技术达到近似等温锻造,保证棒坯中心到边缘的细小晶粒;⑶通过径锻机变形提高棒材组织均匀性,减少棒材车光量,提高成材率。本发明的有益之处在于:采用快锻机+径锻机联合生产Φ85mm~Φ250mm棒材,中心至边缘均可以获得均匀细小的低偏析晶粒组织;锻造过程中不会产生严重的锻制裂纹,减少棒材的车削量,提高成材率。
Description
技术领域
本发明属于金属材料制造领域,具体涉及一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法。
背景技术
GH738合金是镍-铬-钴基时效强化型难变形高温合金,使用温度最高可达730℃,合金化程度高,由钴、铬和钼元素固溶强化,由铝、钛元素形成γ′沉淀强化相,同时由硼、锆元素净化和强化晶界;偏析倾向严重,合金中γ′相含量超过20%,热加工窗口窄,锻制过程中极易产生表面裂纹。此类难变形合金的传统锻造方法,是将钢锭软包套后再由快锻机直接成材,锻制需要较高的加热温度,导致成品棒材心部组织粗大;锻制过程中棒坯表面温降快,导致成品棒材表面裂纹严重、混晶组织严重;锻制棒坯尺寸偏差大、形状不规则,导致车削量大(25mm~30mm),成材率非常低。
发明内容
本发明公开一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法,目的是采用快锻机+径锻机联合锻造生产、经新的均匀化退火工艺,能够获得均匀细小的低偏析晶粒组织和低成分偏析的棒材。
具体技术方案
采用快锻机+径锻机联合生产GH738合金棒材的锻造生产方法:
⑴钢锭均匀化扩散退火工艺:
工艺曲线如图1所示;
⑵快锻机开坯工艺:
钢锭加热曲线如图2所示,钢锭加热温度1040℃~1160℃,加热到温后包裹保温棉后再回炉保温,保温结束后出炉锻造,出炉对钢锭进行包裹保温棉后再回炉保温,加热温度范围从30℃扩大到120℃,保温结束后出炉锻造,在快锻机上进行拔长和镦粗,拔长每火次变形量30%~60%,镦粗每火次变形量15%~40%;变形结束后对棒坯重新包裹保温棉,逐火次降低加热温度,从1160℃降低到1040℃;
⑶径锻机锻制工艺:
开坯后的坯料在3min~10min内转移至离径锻机最近的加热炉,加热温度控制为1040℃~1120℃,径锻机锻制成棒材,锻后快冷。
本发明关键点:⑴采用钢锭均匀化扩散退火工艺,平衡难变形合金钢锭各成分的偏析系数,得到成分相对低偏析的钢锭;⑵快锻机采用回炉软包套技术达到近似等温锻造,保证棒坯中心到边缘的细小晶粒;⑶通过径锻机变形提高棒材组织均匀性,减少棒材车光量,提高成材率。
本发明的有益之处在于:
采用快锻机+径锻机联合生产Φ85mm~Φ250mm棒材,中心至边缘均可以获得均匀细小的低偏析晶粒组织;锻造过程中不会产生严重的锻制裂纹,减少棒材的车削量,提高成材率。
附图说明
图1为钢锭均匀化扩散退火加热曲线,;
图2为钢锭或钢坯加热工艺曲线;
图3为快锻开坯径锻联合生产的Φ85mm规格GH738合金棒材中心位置金相组织照片,晶粒度6级;
图4为快锻开坯径锻联合生产的Φ85mm规格GH738合金棒R/2位置金相组织照片,晶粒度7级;
图5为快锻开坯径锻联合生产的Φ85mm规格GH738合金棒边缘位置金相组织照片,晶粒度7级;
图6为快锻开坯径锻联合生产的Φ250mm规格GH738合金棒材中心位置金相组织照片,晶粒度5级;
图7为快锻开坯径锻联合生产的Φ250mm规格GH738合金棒材R/2 位置金相组织照片,晶粒度6级;
图8为快锻开坯径锻联合生产的Φ250mm规格GH738合金棒材边缘位置金相组织照片,晶粒度7级。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施案例详述本发明,但本发明不局限于下述实施案例。
实施例1:
合金锭锭型:Φ508mm;锻造规格:Φ97mm;成品材规格:Φ85mm。
⑴钢锭均匀化扩散退火工艺:
工艺曲线如图1所示;
⑵快锻机开坯工艺:
钢锭加热曲线如图2所示,当钢锭加热温度到1160℃时,出炉对钢锭进行包裹保温棉,重新进行加热再出炉后在快锻机上进行拔长和镦粗,拔长3~5火次,每火次变形量30%~60%,镦粗1火次,每火次变形量 15%~40%;变形结束后对棒坯重新包裹保温棉,逐火次降低加热温度至 1040℃;开坯尺寸为Φ240mm。
⑶径锻机锻制工艺:
开坯后的坯料在2min~10min内转移至离径锻机最近的加热炉,加热温度控制为1040℃~1120℃,径锻机2火次锻造,第1火次锻造开坯Φ 120mm~Φ180mm,第二火次锻造至Φ95mm。
图3、4、5为快锻开坯径锻联合生产的Φ85mm规格GH738合金棒材中心、R/2、边缘位置金相组织照片,棒材中心至边缘晶粒度评级为6级~ 7级。
实施例2:
合金锭锭型:Φ508mm;锻造规格:Φ262mm;成品材规格:Φ 250mm。
⑴钢锭均匀化扩散退火工艺:
工艺曲线如图1所示;
⑵快锻机开坯工艺:
钢锭加热曲线如图2所示,当钢锭加热温度到1160℃时,出炉对钢锭进行包裹保温棉,重新进行加热再出炉后在快锻机上进行拔长和镦粗,拔长4火次,每火次变形量30%~60%,镦粗2火次,每火次变形量 15%~40%;变形结束后对棒坯重新包裹保温棉,逐火次降低加热温度至 1040℃;开坯尺寸为Φ320mm。
⑶径锻机锻制工艺:
开坯后的坯料在3min~10min内转移至离径锻机最近的加热炉,加热温度控制为1040℃~1120℃,径锻机1火次锻造,锻造至Φ260mm。
图6、7、8为快锻开坯径锻联合生产的Φ250mm规格GH738合金棒材中心、R/2、边缘位置金相组织照片,棒材中心至边缘晶粒度评级为5级~ 7级。
Claims (3)
1.一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法,其特征在于,采用快锻机+径锻机联合锻造、均匀化退火工艺,获得均匀细小的低偏析晶粒组织和低成分偏析的棒材;
所述钢锭均匀化扩散退火工艺:600±10℃不少于2h→1000±10℃不少于2h→1120℃~1160℃不少于20h→1170℃~1220℃不少于40h→炉冷;
所述快锻机开坯工艺:钢锭加热600℃±10℃不少于2h、1000℃±10℃不少于2h、1040℃~1160℃不少于2h;加热到温后包裹保温棉后再回炉保温,保温结束后出炉锻造,出炉对钢锭进行包裹保温棉后再回炉保温,加热温度范围从30℃扩大到120℃,保温结束后出炉锻造,在快锻机上进行拔长和镦粗,拔长每火次变形量30%~60%,镦粗每火次变形量15%~40%;变形结束后对棒坯重新包裹保温棉,逐火次降低加热温度,从1160℃降低到1040℃;
所述径锻机锻制工艺:将开坯后的坯料在3min~10min内转移至离径锻机最近的加热炉,加热温度控制为1040℃~1120℃,径锻机锻成棒材,锻后快冷。
2.根据权利要求1所述一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法,其特征在于,所述合金锭锭型:Φ508mm;成品材规格:Φ85mm。
⑴钢锭均匀化扩散退火后,对钢锭加热温度到1160℃时,出炉对钢锭进行包裹保温棉,重新进行加热再出炉后在快锻机上进行拔长和镦粗,拔长3~5火次,每火次变形量30%~60%,镦粗1火次,每火次变形量15%~40%;变形结束后对棒坯重新包裹保温棉,逐火次降低加热温度至1040℃;开坯尺寸为Φ240mm;
⑶径锻机开坯工艺:
开坯后的坯料在2min~10min内转移至离径锻机最近的加热炉,加热温度控制为1040℃~1120℃,径锻机2火次锻造,第1火次锻造开坯Φ120mm~Φ180mm,第二火次锻造至Φ97mm。
3.根据权利要求1所述一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法,其特征在于,所述合金锭锭型:Φ508mm,成品材规格:Φ250mm;
⑴钢锭均匀化扩散退火后,对钢锭加热温度到1160℃时,出炉对钢锭进行包裹保温棉,重新进行加热再出炉后在快锻机上进行拔长和镦粗,拔长4火次,每火次变形量30%~60%,镦粗2火次,每火次变形量15%~40%;变形结束后对棒坯重新包裹保温棉,逐火次降低加热温度至1040℃;开坯尺寸为Φ320mm;
⑶径锻机锻制工艺:
开坯后的坯料在3min~10min内转移至离径锻机最近的加热炉,加热温度控制为1040℃~1120℃,径锻机1火次锻造,锻造至Φ260mm。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011201007.1A CN112589022B (zh) | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011201007.1A CN112589022B (zh) | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112589022A true CN112589022A (zh) | 2021-04-02 |
CN112589022B CN112589022B (zh) | 2022-09-06 |
Family
ID=75180495
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202011201007.1A Active CN112589022B (zh) | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112589022B (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113263124A (zh) * | 2021-05-10 | 2021-08-17 | 大冶特殊钢有限公司 | 一种全截面细晶gh4169合金径锻棒材的制备方法 |
CN113305172A (zh) * | 2021-05-21 | 2021-08-27 | 中国矿业大学 | 一种gh4169合金棒材的制备方法 |
CN113877982A (zh) * | 2021-08-26 | 2022-01-04 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 一种难变形GH4720Li高温合金小规格棒材及制备方法、叶片锻件 |
CN114309389A (zh) * | 2022-01-19 | 2022-04-12 | 张家港广大特材股份有限公司 | 一种长轴棒材的锻造方法 |
CN114317904A (zh) * | 2022-01-05 | 2022-04-12 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 一种航空发动机用沉淀硬化高温合金锻件成型方法 |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20120060981A1 (en) * | 2010-09-15 | 2012-03-15 | Ati Properties, Inc. | Processing Routes for Titanium and Titanium Alloys |
CN102492906A (zh) * | 2011-12-29 | 2012-06-13 | 钢铁研究总院 | 一种高温合金细晶棒材的锻制方法 |
CN104525828A (zh) * | 2014-12-09 | 2015-04-22 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 径锻机锻制高温合金Nimonic80A阶轴锻件制造方法 |
CN105177478A (zh) * | 2015-10-13 | 2015-12-23 | 北京科技大学 | 一种gh4738高温合金大型铸锭开坯方法 |
CN105689613A (zh) * | 2016-03-25 | 2016-06-22 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 一种适用于超级双相不锈钢棒材的特种锻造方法 |
CN106868436A (zh) * | 2017-01-18 | 2017-06-20 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 一种快径锻联合生产高温合金gh4169细晶棒材制造方法 |
CN106884101A (zh) * | 2017-01-18 | 2017-06-23 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 一种耐高温、抗硫腐蚀、抗冲刷耐磨合金板材制造方法 |
CN109371344A (zh) * | 2018-11-07 | 2019-02-22 | 成都先进金属材料产业技术研究院有限公司 | Gh4169合金棒材的锻造工艺 |
CN109648025A (zh) * | 2018-11-26 | 2019-04-19 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 一种优化钴基变形高温合金锻棒材的制造工艺 |
CN110695282A (zh) * | 2019-10-22 | 2020-01-17 | 成都先进金属材料产业技术研究院有限公司 | Gh3128合金棒材制备方法 |
-
2020
- 2020-11-02 CN CN202011201007.1A patent/CN112589022B/zh active Active
Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20120060981A1 (en) * | 2010-09-15 | 2012-03-15 | Ati Properties, Inc. | Processing Routes for Titanium and Titanium Alloys |
CN102492906A (zh) * | 2011-12-29 | 2012-06-13 | 钢铁研究总院 | 一种高温合金细晶棒材的锻制方法 |
CN104525828A (zh) * | 2014-12-09 | 2015-04-22 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 径锻机锻制高温合金Nimonic80A阶轴锻件制造方法 |
CN105177478A (zh) * | 2015-10-13 | 2015-12-23 | 北京科技大学 | 一种gh4738高温合金大型铸锭开坯方法 |
CN105689613A (zh) * | 2016-03-25 | 2016-06-22 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 一种适用于超级双相不锈钢棒材的特种锻造方法 |
CN106868436A (zh) * | 2017-01-18 | 2017-06-20 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 一种快径锻联合生产高温合金gh4169细晶棒材制造方法 |
CN106884101A (zh) * | 2017-01-18 | 2017-06-23 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 一种耐高温、抗硫腐蚀、抗冲刷耐磨合金板材制造方法 |
CN109371344A (zh) * | 2018-11-07 | 2019-02-22 | 成都先进金属材料产业技术研究院有限公司 | Gh4169合金棒材的锻造工艺 |
CN109648025A (zh) * | 2018-11-26 | 2019-04-19 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 一种优化钴基变形高温合金锻棒材的制造工艺 |
CN110695282A (zh) * | 2019-10-22 | 2020-01-17 | 成都先进金属材料产业技术研究院有限公司 | Gh3128合金棒材制备方法 |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113263124A (zh) * | 2021-05-10 | 2021-08-17 | 大冶特殊钢有限公司 | 一种全截面细晶gh4169合金径锻棒材的制备方法 |
CN113263124B (zh) * | 2021-05-10 | 2022-06-21 | 大冶特殊钢有限公司 | 一种全截面细晶gh4169合金径锻棒材的制备方法 |
CN113305172A (zh) * | 2021-05-21 | 2021-08-27 | 中国矿业大学 | 一种gh4169合金棒材的制备方法 |
CN113877982A (zh) * | 2021-08-26 | 2022-01-04 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 一种难变形GH4720Li高温合金小规格棒材及制备方法、叶片锻件 |
CN114317904A (zh) * | 2022-01-05 | 2022-04-12 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 一种航空发动机用沉淀硬化高温合金锻件成型方法 |
CN114317904B (zh) * | 2022-01-05 | 2024-01-19 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 一种航空发动机用沉淀硬化高温合金锻件成型方法 |
CN114309389A (zh) * | 2022-01-19 | 2022-04-12 | 张家港广大特材股份有限公司 | 一种长轴棒材的锻造方法 |
CN114309389B (zh) * | 2022-01-19 | 2024-01-05 | 张家港广大特材股份有限公司 | 一种长轴棒材的锻造方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN112589022B (zh) | 2022-09-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN112589022B (zh) | 一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法 | |
CN106868436B (zh) | 一种快径锻联合生产高温合金gh4169细晶棒材制造方法 | |
CN110205571B (zh) | 一种tc18钛合金大尺寸棒材的制备方法 | |
JP6252704B2 (ja) | Ni基超耐熱合金の製造方法 | |
CN111906225B (zh) | 一种超大规格Ti80钛合金锻坯的锻造方法 | |
CN107138538A (zh) | 一种细化高温合金环形锻件晶粒度的锻造方法 | |
CA2706289C (en) | Method for producing a forging from a gamma titanium aluminum-based alloy | |
JP2015054332A (ja) | Ni基耐熱合金の鍛造加工方法 | |
CN109500331A (zh) | Tc25钛合金大规格棒材加工方法 | |
CN112139415B (zh) | 一种补偿加热辅助自由锻生产难变形镍基高温合金的方法 | |
CN112338119A (zh) | 一种近α型高温钛合金大规格棒材锻造方法 | |
CN112828222A (zh) | 一种多组元钛合金锻件的制备方法 | |
CN105861968B (zh) | 一种提高Al‑Cu系高强铝合金环件力学性能的方法 | |
CN104550306A (zh) | 铸轧法生产3003合金汽车散热器用铝扁管用带材的方法 | |
CN114058906B (zh) | 大规格Ni-Cr电热合金坯料及热加工方法 | |
CN115852119A (zh) | 一种h13铸锭锻造热作模具钢及其生产方法 | |
CN114346137B (zh) | 具有均匀细带状组织大尺寸钛合金棒料的热加工制备方法 | |
CN110205572B (zh) | 一种两相Ti-Al-Zr-Mo-V钛合金锻棒的制备方法 | |
CN111360186A (zh) | 一种高合金化镍基高温合金锻造方法 | |
CN110976512A (zh) | 一种tc4钛合金丝材冷轧方法 | |
CN110453163A (zh) | 一种提高7000系铝合金超大规格模锻件高向性能的方法 | |
CN117415262A (zh) | 高超声波探伤等级tc18钛合金模锻件制备方法及产品 | |
RU2371512C1 (ru) | Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава | |
RU2349410C2 (ru) | Способ изготовления цельнокатаных колец из жаропрочных никелевых сплавов | |
JPH03294036A (ja) | 高強度マグネシウム合金材の製造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |