CN104846298A - 一种积层型溢流阀的制造工艺 - Google Patents

一种积层型溢流阀的制造工艺 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种积层型溢流阀的制造工艺,选择合金坯料的化学成分及质量百分比为:B:0.41-0.44%,Cr:11.06-11.08%,Ni:0.43-0.45%,N:0.21-0.25%,C:0.05-0.07%,Mo:0.17-0.21%,Cu:0.74-0.78%,W:0.065-0.085%,Si:0.44-0.46%,Mn:0.13-0.17%,Ti:0.74-0.77%,Se:0.041-0.044%,S:0.012-0.014%,P:0.017-0.019%,其余为Fe和不可避免杂质;本发明工艺简单,成本低廉,工艺过程安全稳定,绿色环保,产品耐强酸强碱腐蚀,不易老化,使用寿命长。

Description

一种积层型溢流阀的制造工艺
技术领域
本发明属于液压设备技术领域,涉及一种液压油阀,特别是一种积层型溢流阀的制造工艺。
背景技术
阀门是管路流体输送***中控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。在阀门生产和研发的技术支持上,国内阀门并不比国外阀门落后,相反很多的产品在技术和创新上已经可以和国际企业相媲美,国内阀门行业的发展正在往高端现代化的方向前行。
在工业化、城市化、改革和全球化四大力量推动下,我国阀门装备制造业前景还是宽广的,未来阀门产业高端化、国产化,现代化、将是今后阀门行业发展主要方向。追求不断的创新,为阀门企业创造出新的市场,才能让企业在竞争日益激烈的泵阀行业大潮中求生存、谋发展。随着阀门技术的不断发展,阀门应用领域的不断拓宽,与之对应的阀门标准也越来越不可或缺。阀门行业产品进入一个创新的时期,不仅产品类别需要更新换代,企业内部管理也需要根据行业的标准深化改革。因此,需要在充分运用现有标准的同时,展望未来,研究出能够运用于将来的新标准和新体系,从而推进阀门技术更高层次的发展。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,克服现有技术的缺点,提供一种积层型溢流阀的制造工艺,本发明工艺简单,成本低廉,工艺过程安全稳定,绿色环保,产品耐强酸强碱腐蚀,不易老化,使用寿命长。
为了解决以上技术问题,本发明提供一种积层型溢流阀的制造工艺,具体步骤如下:
(1)选择合金坯料的化学成分及质量百分比为:B:0.41-0.44%,Cr:11.06-11.08%,Ni:0.43-0.45%,N:0.21-0.25%,C:0.05-0.07%,Mo:0.17-0.21%,Cu:0.74-0.78%,W:0.065-0.085%,Si:0.44-0.46%,Mn:0.13-0.17%,Ti:0.74-0.77%,Se:0.041-0.044%,S:0.012-0.014%,P:0.017-0.019%,其余为Fe和不可避免杂质,将合金坯料在钢厂经过冶炼、热轧和冷却制成溢流阀坯料,用砂轮切割机对坯料进行切割,切割后在曲轴压力机上挤杆、锻头成形,得到溢流阀成形坯料;
(2)将步骤(1)中的溢流阀成形坯料进行锻造,预锻温度为875-880℃,终锻温度为915-920℃,得到溢流阀半成品;
(3)对步骤(2)中锻造后的得到的溢流阀半成品进行热处理并进行机械加工;
(4)对步骤(3)中经机械加工后的溢流阀半成品进行调质热处理:采用两次正火+一次回火,第一次正火温度大于第二次正火温度;第一次正火:正火温度855-865℃,到温后保温11-14min;第二次正火:正火温度805-815℃,到温后保温7-8min;回火:采用分段加热,第一段加热温度为560-570℃,到温后保温15-17min,第二段加热温度为690-700℃,到温后保温16-18min;
(5)对步骤(4)中经调质热处理的溢流阀半成品冷却到室温,冷却采用水冷与空冷结合,先以7-9℃/s的冷却速度将溢流阀半成品水冷至580-590℃,然后空冷至410-420℃,再以2-4℃/s的冷却速率将溢流阀半成品水冷至190-200℃,最后空冷至室温得到成品溢流阀;
(6)将得到的溢流阀成品经后续理化检验及超声波探伤最后经清洁包装入库。
本发明的有益效果是:
本发明选用的合金坯料中含有大量的微量元素,其中:硅,在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用;锰,在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,使得钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,提高耐磨性;铬,在结构钢和工具钢中,铬能显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性,还能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性;镍,镍能提高钢的强度,而又保持良好的塑性和韧性,对酸碱有较高的耐腐蚀能力,在高温下有防锈和耐热能力;钼,能使钢的晶粒细化,提高淬透性和热强性能,在高温时保持足够的强度和抗蠕变能力,提高机械性能;钛,钛是钢中强脱氧剂,能使钢的内部组织致密,细化晶粒力,降低时效敏感性和冷脆性,改善焊接性能,避免晶间腐蚀;钒,钒是钢的优良脱氧剂,可细化组织晶粒,提高强度和韧性,在高温高压下可提高抗氢腐蚀能力;硼,钢中加入微量的硼可改善钢的致密性和热轧性能,提高强度;本发明工艺简单,成本低廉,工艺过程安全稳定,绿色环保,产品耐强酸强碱腐蚀,不易老化,使用寿命长。
具体实施方式
实施例1
本实施例提供一种积层型溢流阀的制造工艺,具体步骤如下:
(1)选择合金坯料的化学成分及质量百分比为:B:0.41%,Cr:11.06%,Ni:0.43%,N:0.21%,C:0.05%,Mo:0.17%,Cu:0.74%,W:0.065%,Si:0.44%,Mn:0.13%,Ti:0.74%,Se:0.041%,S:0.012%,P:0.017%,其余为Fe和不可避免杂质,将合金坯料在钢厂经过冶炼、热轧和冷却制成溢流阀坯料,用砂轮切割机对坯料进行切割,切割后在曲轴压力机上挤杆、锻头成形,得到溢流阀成形坯料;
(2)将步骤(1)中的溢流阀成形坯料进行锻造,预锻温度为875℃,终锻温度为915℃,得到溢流阀半成品;
(3)对步骤(2)中锻造后的得到的溢流阀半成品进行热处理并进行机械加工;
(4)对步骤(3)中经机械加工后的溢流阀半成品进行调质热处理:采用两次正火+一次回火,第一次正火温度大于第二次正火温度;第一次正火:正火温度855℃,到温后保温14min;第二次正火:正火温度805℃,到温后保温8min;回火:采用分段加热,第一段加热温度为560℃,到温后保温17min,第二段加热温度为690℃,到温后保温18min;
(5)对步骤(4)中经调质热处理的溢流阀半成品冷却到室温,冷却采用水冷与空冷结合,先以7℃/s的冷却速度将溢流阀半成品水冷至580℃,然后空冷至410℃,再以2℃/s的冷却速率将溢流阀半成品水冷至190℃,最后空冷至室温得到成品溢流阀;
(6)将得到的溢流阀成品经后续理化检验及超声波探伤最后经清洁包装入库。
实施例2
本实施例提供一种积层型溢流阀的制造工艺,具体步骤如下:
(1)选择合金坯料的化学成分及质量百分比为:B:0.44%,Cr:11.08%,Ni:0.45%,N:0.25%,C:0.07%,Mo:0.21%,Cu:0.78%,W:0.085%,Si:0.46%,Mn:0.17%,Ti:0.77%,Se:0.044%,S:0.014%,P:0.019%,其余为Fe和不可避免杂质,将合金坯料在钢厂经过冶炼、热轧和冷却制成溢流阀坯料,用砂轮切割机对坯料进行切割,切割后在曲轴压力机上挤杆、锻头成形,得到溢流阀成形坯料;
(2)将步骤(1)中的溢流阀成形坯料进行锻造,预锻温度为880℃,终锻温度为920℃,得到溢流阀半成品;
(3)对步骤(2)中锻造后的得到的溢流阀半成品进行热处理并进行机械加工;
(4)对步骤(3)中经机械加工后的溢流阀半成品进行调质热处理:采用两次正火+一次回火,第一次正火温度大于第二次正火温度;第一次正火:正火温度865℃,到温后保温11min;第二次正火:正火温度815℃,到温后保温7min;回火:采用分段加热,第一段加热温度为570℃,到温后保温15min,第二段加热温度为700℃,到温后保温16min;
(5)对步骤(4)中经调质热处理的溢流阀半成品冷却到室温,冷却采用水冷与空冷结合,先以9℃/s的冷却速度将溢流阀半成品水冷至590℃,然后空冷至420℃,再以4℃/s的冷却速率将溢流阀半成品水冷至200℃,最后空冷至室温得到成品溢流阀;
(6)将得到的溢流阀成品经后续理化检验及超声波探伤最后经清洁包装入库。
实施例3
本实施例提供一种积层型溢流阀的制造工艺,具体步骤如下:
(1)选择合金坯料的化学成分及质量百分比为:B:0.42%,Cr:11.07%,Ni:0.44%,N:0.23%,C:0.06%,Mo:0.19%,Cu:0.76%,W:0.075%,Si:0.45%,Mn:0.15%,Ti:0.76%,Se:0.042%,S:0.013%,P:0.018%,其余为Fe和不可避免杂质,将合金坯料在钢厂经过冶炼、热轧和冷却制成溢流阀坯料,用砂轮切割机对坯料进行切割,切割后在曲轴压力机上挤杆、锻头成形,得到溢流阀成形坯料;
(2)将步骤(1)中的溢流阀成形坯料进行锻造,预锻温度为878℃,终锻温度为917℃,得到溢流阀半成品;
(3)对步骤(2)中锻造后的得到的溢流阀半成品进行热处理并进行机械加工;
(4)对步骤(3)中经机械加工后的溢流阀半成品进行调质热处理:采用两次正火+一次回火,第一次正火温度大于第二次正火温度;第一次正火:正火温度860℃,到温后保温12min;第二次正火:正火温度810℃,到温后保温8min;回火:采用分段加热,第一段加热温度为565℃,到温后保温16min,第二段加热温度为695℃,到温后保温17min;
(5)对步骤(4)中经调质热处理的溢流阀半成品冷却到室温,冷却采用水冷与空冷结合,先以8℃/s的冷却速度将溢流阀半成品水冷至585℃,然后空冷至415℃,再以3℃/s的冷却速率将溢流阀半成品水冷至196℃,最后空冷至室温得到成品溢流阀;
(6)将得到的溢流阀成品经后续理化检验及超声波探伤最后经清洁包装入库。
以上实施例仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明保护范围之内。

Claims (4)

1.一种积层型溢流阀的制造工艺,其特征在于,具体步骤如下:
(1)选择合金坯料的化学成分及质量百分比为:B:0.41-0.44%,Cr:11.06-11.08%,Ni:0.43-0.45%,N:0.21-0.25%,C:0.05-0.07%,Mo:0.17-0.21%,Cu:0.74-0.78%,W:0.065-0.085%,Si:0.44-0.46%,Mn:0.13-0.17%,Ti:0.74-0.77%,Se:0.041-0.044%,S:0.012-0.014%,P:0.017-0.019%,其余为Fe和不可避免杂质,将合金坯料在钢厂经过冶炼、热轧和冷却制成溢流阀坯料,用砂轮切割机对坯料进行切割,切割后在曲轴压力机上挤杆、锻头成形,得到溢流阀成形坯料;
(2)将步骤(1)中的溢流阀成形坯料进行锻造,预锻温度为875-880℃,终锻温度为915-920℃,得到溢流阀半成品;
(3)对步骤(2)中锻造后的得到的溢流阀半成品进行热处理并进行机械加工;
(4)对步骤(3)中经机械加工后的溢流阀半成品进行调质热处理:采用两次正火+一次回火,第一次正火温度大于第二次正火温度;第一次正火:正火温度855-865℃,到温后保温11-14min;第二次正火:正火温度805-815℃,到温后保温7-8min;回火:采用分段加热,第一段加热温度为560-570℃,到温后保温15-17min,第二段加热温度为690-700℃,到温后保温16-18min;
(5)对步骤(4)中经调质热处理的溢流阀半成品冷却到室温,冷却采用水冷与空冷结合,先以7-9℃/s的冷却速度将溢流阀半成品水冷至580-590℃,然后空冷至410-420℃,再以2-4℃/s的冷却速率将溢流阀半成品水冷至190-200℃,最后空冷至室温得到成品溢流阀;
(6)将得到的溢流阀成品经后续理化检验及超声波探伤最后经清洁包装入库。
2.根据权利要求1所述的积层型溢流阀的制造工艺,其特征在于,具体步骤如下:
(1)选择合金坯料的化学成分及质量百分比为:B:0.41%,Cr:11.06%,Ni:0.43%,N:0.21%,C:0.05%,Mo:0.17%,Cu:0.74%,W:0.065%,Si:0.44%,Mn:0.13%,Ti:0.74%,Se:0.041%,S:0.012%,P:0.017%,其余为Fe和不可避免杂质,将合金坯料在钢厂经过冶炼、热轧和冷却制成溢流阀坯料,用砂轮切割机对坯料进行切割,切割后在曲轴压力机上挤杆、锻头成形,得到溢流阀成形坯料;
(2)将步骤(1)中的溢流阀成形坯料进行锻造,预锻温度为875℃,终锻温度为915℃,得到溢流阀半成品;
(3)对步骤(2)中锻造后的得到的溢流阀半成品进行热处理并进行机械加工;
(4)对步骤(3)中经机械加工后的溢流阀半成品进行调质热处理:采用两次正火+一次回火,第一次正火温度大于第二次正火温度;第一次正火:正火温度855℃,到温后保温14min;第二次正火:正火温度805℃,到温后保温8min;回火:采用分段加热,第一段加热温度为560℃,到温后保温17min,第二段加热温度为690℃,到温后保温18min;
(5)对步骤(4)中经调质热处理的溢流阀半成品冷却到室温,冷却采用水冷与空冷结合,先以7℃/s的冷却速度将溢流阀半成品水冷至580℃,然后空冷至410℃,再以2℃/s的冷却速率将溢流阀半成品水冷至190℃,最后空冷至室温得到成品溢流阀;
(6)将得到的溢流阀成品经后续理化检验及超声波探伤最后经清洁包装入库。
3.根据权利要求1所述的积层型溢流阀的制造工艺,其特征在于,具体步骤如下:
(1)选择合金坯料的化学成分及质量百分比为:B:0.44%,Cr:11.08%,Ni:0.45%,N:0.25%,C:0.07%,Mo:0.21%,Cu:0.78%,W:0.085%,Si:0.46%,Mn:0.17%,Ti:0.77%,Se:0.044%,S:0.014%,P:0.019%,其余为Fe和不可避免杂质,将合金坯料在钢厂经过冶炼、热轧和冷却制成溢流阀坯料,用砂轮切割机对坯料进行切割,切割后在曲轴压力机上挤杆、锻头成形,得到溢流阀成形坯料;
(2)将步骤(1)中的溢流阀成形坯料进行锻造,预锻温度为880℃,终锻温度为920℃,得到溢流阀半成品;
(3)对步骤(2)中锻造后的得到的溢流阀半成品进行热处理并进行机械加工;
(4)对步骤(3)中经机械加工后的溢流阀半成品进行调质热处理:采用两次正火+一次回火,第一次正火温度大于第二次正火温度;第一次正火:正火温度865℃,到温后保温11min;第二次正火:正火温度815℃,到温后保温7min;回火:采用分段加热,第一段加热温度为570℃,到温后保温15min,第二段加热温度为700℃,到温后保温16min;
(5)对步骤(4)中经调质热处理的溢流阀半成品冷却到室温,冷却采用水冷与空冷结合,先以9℃/s的冷却速度将溢流阀半成品水冷至590℃,然后空冷至420℃,再以4℃/s的冷却速率将溢流阀半成品水冷至200℃,最后空冷至室温得到成品溢流阀;
(6)将得到的溢流阀成品经后续理化检验及超声波探伤最后经清洁包装入库。
4.根据权利要求1所述的积层型溢流阀的制造工艺,其特征在于,具体步骤如下:
(1)选择合金坯料的化学成分及质量百分比为:B:0.42%,Cr:11.07%,Ni:0.44%,N:0.23%,C:0.06%,Mo:0.19%,Cu:0.76%,W:0.075%,Si:0.45%,Mn:0.15%,Ti:0.76%,Se:0.042%,S:0.013%,P:0.018%,其余为Fe和不可避免杂质,将合金坯料在钢厂经过冶炼、热轧和冷却制成溢流阀坯料,用砂轮切割机对坯料进行切割,切割后在曲轴压力机上挤杆、锻头成形,得到溢流阀成形坯料;
(2)将步骤(1)中的溢流阀成形坯料进行锻造,预锻温度为878℃,终锻温度为917℃,得到溢流阀半成品;
(3)对步骤(2)中锻造后的得到的溢流阀半成品进行热处理并进行机械加工;
(4)对步骤(3)中经机械加工后的溢流阀半成品进行调质热处理:采用两次正火+一次回火,第一次正火温度大于第二次正火温度;第一次正火:正火温度860℃,到温后保温12min;第二次正火:正火温度810℃,到温后保温8min;回火:采用分段加热,第一段加热温度为565℃,到温后保温16min,第二段加热温度为695℃,到温后保温17min;
(5)对步骤(4)中经调质热处理的溢流阀半成品冷却到室温,冷却采用水冷与空冷结合,先以8℃/s的冷却速度将溢流阀半成品水冷至585℃,然后空冷至415℃,再以3℃/s的冷却速率将溢流阀半成品水冷至196℃,最后空冷至室温得到成品溢流阀;
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106826108A (zh) * 2016-12-26 2017-06-13 常熟市惠机电有限公司 一种耐高温阀门连接件的制备方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1316540A (zh) * 2000-03-30 2001-10-10 住友金属工业株式会社 耐热钢
CN1714161A (zh) * 2002-11-19 2005-12-28 工业钢克鲁梭公司 制备耐磨钢板的方法以及由此制得的钢板
CN1745184A (zh) * 2003-01-29 2006-03-08 L·E·琼斯公司 耐蚀耐磨合金
CN102282395A (zh) * 2009-02-26 2011-12-14 联邦摩高布尔沙伊德公司 用于制造活塞环和汽缸套的钢材合成物
CN103103459A (zh) * 2013-02-18 2013-05-15 无锡市派克重型铸锻有限公司 一种大型风电回转支承锻件及其制造工艺
CN103031500B (zh) * 2012-12-21 2014-12-10 无锡市华尔泰机械制造有限公司 一种大直径法兰及其制造工艺
CN104439219A (zh) * 2014-10-27 2015-03-25 大丰市洪联铸钢有限责任公司 一种基于铸辗复合成形的钢环坯的铸造工艺

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1316540A (zh) * 2000-03-30 2001-10-10 住友金属工业株式会社 耐热钢
CN1714161A (zh) * 2002-11-19 2005-12-28 工业钢克鲁梭公司 制备耐磨钢板的方法以及由此制得的钢板
CN1745184A (zh) * 2003-01-29 2006-03-08 L·E·琼斯公司 耐蚀耐磨合金
CN102282395A (zh) * 2009-02-26 2011-12-14 联邦摩高布尔沙伊德公司 用于制造活塞环和汽缸套的钢材合成物
CN103031500B (zh) * 2012-12-21 2014-12-10 无锡市华尔泰机械制造有限公司 一种大直径法兰及其制造工艺
CN103103459A (zh) * 2013-02-18 2013-05-15 无锡市派克重型铸锻有限公司 一种大型风电回转支承锻件及其制造工艺
CN104439219A (zh) * 2014-10-27 2015-03-25 大丰市洪联铸钢有限责任公司 一种基于铸辗复合成形的钢环坯的铸造工艺

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106826108A (zh) * 2016-12-26 2017-06-13 常熟市惠机电有限公司 一种耐高温阀门连接件的制备方法
WO2018119629A1 (zh) * 2016-12-26 2018-07-05 常熟市惠一机电有限公司 一种耐高温阀门连接件的制备方法

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