CN105219939B - 低温压缩机用s520b材料的双时效热处理工艺 - Google Patents

低温压缩机用s520b材料的双时效热处理工艺 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种低温压缩机用S520B材料的热处理工艺,属于热处理工艺技术领域。该工艺包括以下步骤:(1)固溶化处理,在1050℃下保温2.0~3.0小时,然后油冷;(2)一次时效处理,在590‑610℃保温4~5小时,然后空冷;(3)经步骤(2)时效处理后的S520B材料,增加二次时效处理,即在590‑610℃保温4~5小时,然后空冷。经本发明处理后的低温压缩机零件,其低温机械性能的一次合格率大幅提高。

Description

低温压缩机用S520B材料的双时效热处理工艺
技术领域
本发明涉及热处理工艺技术领域,具体涉及一种低温压缩机用S520B材料的热处理工艺,该工艺适用于离心压缩机低温零件用S520B材料的热处理,也可应用于其它离心机有低温要求工件用S520B材料的的热处理。
背景技术
目前,低温压缩机用S520B材料的传统热处理工艺是固溶化处理+时效处理,经传统热处理工艺方法处理后的S520B低温零件,很难保证机械性能的一次合格,一般要经过多次返修才能合格。
发明内容
本发明的目的在于提供一种低温压缩机用S520B材料的双时效热处理工艺,通过改进热处理工艺提高低温压缩机用S520B材料的机械性能数值,提高其综合机械性能的一次合格率。
为实现上述目的,本发明技术方案是:
一种低温压缩机用S520B材料的热处理工艺,该工艺包括以下步骤:
(1)固溶化处理:在1050℃下保温2.0~3.0小时,然后油冷;
(2)一次时效处理:在590-610℃保温4~5小时,然后空冷;
(3)二次时效处理:经步骤(2)时效处理后的S520B材料,再次在590-610℃保温4~5小时,然后空冷;且二次时效处理与一次时效处理的处理温度相同。
所述S520B材料的化学成分为(wt.%):C:0.031%;Si:0.31%;Mn:0.59%;Cr:15.41%;Ni:5.67%;Mo:0.73%;S:0.003%;P:0.021%;Nb:0.37%;Cu:1.34%;Fe:余量。
本发明具有以下有益效果:
1、本发明在S520B材料传统热处理工艺即固溶化处理+时效处理的基础上,在固溶化处理和时效处理之后增加二次时效处理,即热处理工艺方法改为:固溶化处理+时效处理+时效处理;低温环境下(使用温度不低于-80℃)压缩机零件用S520B材料采用本发明热处理工艺,可以提高其热处理后的综合机械性能数值,由原来的多次返修才能合格,改进为直接一次合格,综合机械性能数值提高、直接一次合格的原因是:二次时效的力学性能的稳定性提高了。
2、本发明两次时效处理的温度相同,可通过控制处理温度(在590-610℃范围内调整)调控双时效热处理后S520B材料的强度。
3、本发明热处理工艺不但可以用在低温压缩机零件用S520B材料上,而且可以用在其它装置有低温要求工件用S520B材料上。
具体实施方式
下面结合实施例详述本发明。
实施例1
低温离心压缩机零件用S520B材料,其化学成分:C:0.031wt.%;Si:0.31wt.%;Mn:0.59wt.%;Cr:15.41wt.%;Ni:5.67wt.%;Mo:0.73wt.%;S:0.003wt.%;P:0.021wt.%;Nb:0.37wt.%;Cu:1.34wt.%;Fe:余量。对其进行热处理,包括以下步骤:
(1)固溶化处理,在1050℃下保温2.0小时,然后油(或水)冷;
(2)时效处理,在610℃保温4小时,然后空冷;
(3)经步骤(2)时效处理后的S520B材料,增加二次时效处理,即再次在610℃保温4小时,然后空冷。
对比例1
与实施例1不同之处在于:省略步骤(3)。
经测试实施例1热处理后的S520B零件其Charpy V型缺口低温冲击指标较对比例1明显提高,数据见表1-2和表2-2,其中表2-2对比例1的低温冲击数据是不合格的,表1-2实施例1低温冲击数据是合格的。实施例1和对比例1的常温机械性能数据都是合格的,见表1-1和表2-1,但对比例1的强度高于要求太多,并不是希望得到的。低温冲击数据合格的原因是,二次时效的力学性能稳定性提高了。
表1-1、实施例1热处理后的常温机械性能数据
材质编号 RP0。2MPa Rm MPa A% Z% Akv2J
10-12550-115 863 968 20 70 130、136、144
表1-2、实施例1热处理后的Charpy V型缺口低温冲击数据
表2-1、对比例1热处理后的常温机械性能数据
材质编号 RP0。2MPa Rm MPa A% Z% Akv2J
10-12550-110 1009 1066 17.0 68 119、120、86
表2-2、对比例1热处理后的Charpy V型缺口低温冲击数据
实施例2
低温离心压缩机零件用S520B材料,其化学成分:C:0.031wt.%;Si:0.31wt.%;Mn:0.59wt.%;Cr:15.41wt.%;Ni:5.67wt.%;Mo:0.73wt.%;S:0.003wt.%;P:0.021wt.%;Nb:0.37wt.%;Cu:1.34wt.%;Fe:余量。对其进行热处理,包括以下步骤:
(1)固溶化处理,在1050℃下保温3.0小时,然后油(或水)冷;
(2)时效处理,在590℃保温5小时,然后空冷;
(3)经步骤(2)时效处理后的S520B材料,增加二次时效处理,即再次在590℃保温5小时,然后空冷。
对比例2
与实施例2不同之处在于:省略步骤(3)。
经测试实施例2热处理后的S520B零件其Charpy V型缺口低温冲击指标较对比例2明显提高,数据见表3-2和表4-2,其中表4-2对比例1的低温冲击数据是不合格的,表3-2实施例1低温冲击数据是合格的。实施例2和对比例2的常温机械性能数据都是合格的,见表3-1和表4-1,但对比例2的强度高于要求太多,并不是希望得到的。低温冲击数据合格的原因是,二次时效的力学性能稳定性提高了。
表3-1、实施例1热处理后的常温机械性能数据
材质编号 RP0。2MPa Rm MPa A% Z% Akv2J
10-12550-130 928 968 19.0 70 110、122、124
表3-2、实施例1热处理后的Charpy V型缺口低温冲击数据
表4-1、对比例1热处理后的常温机械性能数据
材质编号 RP0。2MPa Rm MPa A% Z% Akv2J
10-12550-100 1053 1107 14.5 68 70、76、80
表4-2、对比例1热处理后的Charpy V型缺口低温冲击数据

Claims (2)

1.一种低温压缩机用S520B材料的热处理工艺,其特征在于:所述S520B材料的化学成分及重量百分比为:C:0.031%;Si:0.31%;Mn:0.59%;Cr:15.41%;Ni:5.67%;Mo:0.73%;S:0.003%;P:0.021%;Nb:0.37%;Cu:1.34%;Fe:余量;所述S520B材料的热处理工艺包括以下步骤:
(1)固溶化处理:在1050℃下保温2.0~3.0小时,然后油冷;
(2)一次时效处理:在590-610℃保温4~5小时,然后空冷;
(3)二次时效处理:经步骤(2)时效处理后的S520B材料,再次在590-610℃保温4~5小时,然后空冷;S520B材料热处理过程中,二次时效处理与一次时效处理的处理温度相同。
2.根据权利要求1所述的热处理工艺,其特征在于:经二次时效处理后的S520B材料,使用温度不低于-80℃。
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