一种15CrMoR钢板模拟焊后热处理方法与流程
本发明属于热处理技术领域,具体涉及一种15crmor钢板模拟焊后热处理方法。
背景技术:
15crmor钢是中高温压力容器用低合金珠光体型耐热钢,具有优良的抗高温氧化性和热强性。焊后热处理(简称pwht)在锅炉及压力容器等焊接结构的产品制造过程中占有重要的地位,其主要目的是改善焊接接头的组织性能,软化淬硬区,降低硬度、提高韧性及蠕变极限,防止焊接结构的脆性破坏,松弛或消除焊接应力,防止延迟裂纹的产生和扩展,提高焊接结构的使用可靠性和寿命。该钢随着钢板厚度的增加,需保证模拟焊后力学性能要求,生产难度越来越大,模拟焊后热处理起着至关重要的作用。
技术实现要素:
本发明要解决的技术问题是提供一种15crmor钢板模拟焊后热处理方法;本方法所得钢板力学性能稳定,满足批量生产需要。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:一种15crmor钢板模拟焊后热处理方法,所述热处理方法包括试样加热、保温、冷却工序;所述加热工序采用慢速升温工艺;所述冷却工序采用炉冷的冷却方式。
本发明所述加热工序,试样在实验室小型电炉进行模拟焊后热处理,装炉温度控制为≤400℃。
本发明所述加热工序,试样慢速升温,升温速度为80~120℃/h,确保试样不同位置加热温度均匀。
本发明所述保温工序,试样保温温度为660~690℃,保温时间为20~22h。
本发明所述冷却工序,试样保温到时后,采用炉冷的冷却方式,降温速度控制在100~120℃/h,试样炉冷到≤400℃出炉进行空冷。
本发明所述方法适用于厚度为70~90mm钢板。
本发明所述热处理方法处理后的钢板力学性能:屈服强度≥295mpa,抗拉强度450-590mpa,钢板厚度1/2处-18℃冲击功≥54j。
本发明15crmor钢板焊后热处理产品检测标准参考gb/t713-2014。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:1、本发明解决了15crmor钢板模拟焊后热处理生产的问题,处理后钢板板厚1/2位置强韧性匹配良好,钢板力学性能稳定,适合其他cr-mo钢板模拟焊后热处理生产检验。2、本发明方法热处理后钢板屈服强度≥295mpa,抗拉强度450-590mpa,钢板厚度1/2处-18℃冲击功≥54j。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步详细的说明。
实施例1
本实施例15crmor钢板厚度为70mm,模拟焊后热处理方法包括试样加热、保温、冷却工序,具体工艺步骤如下所述:
(1)加热工序:试样在实验室小型电炉进行模拟焊后热处理,装炉温度控制为400℃,保证试样慢速升温,升温速度为80℃/h,确保试样不同位置加热温度均匀;
(2)保温工序:钢板模拟焊后热处理保温温度660℃,保温时间为20h;
(3)冷却工序:试样保温到时后,采用炉冷的冷却方式,降温速度控制在100℃/h,试样炉冷到400℃出炉进行空冷。
本实施例热处理后的钢板板厚1/2位置强韧性匹配良好,钢板力学性能:屈服强度395mpa,抗拉强度500mpa,钢板厚度1/2处-18℃冲击功202/198/214j。
实施例2
本实施例15crmor钢板厚度为75mm,模拟焊后热处理方法包括试样加热、保温、冷却工序,具体工艺步骤如下所述:
(1)加热工序:试样在实验室小型电炉进行模拟焊后热处理,装炉温度控制为350℃,保证试样慢速升温,升温速度为120℃/h,确保试样不同位置加热温度均匀;
(2)保温工序:钢板模拟焊后热处理保温温度690℃,保温时间为22h;
(3)冷却工序:试样保温到时后,采用炉冷的冷却方式,降温速度控制在120℃/h,试样炉冷到380℃出炉进行空冷。
本实施例热处理后的钢板板厚1/2位置强韧性匹配良好,钢板力学性能:屈服强度380mpa,抗拉强度490mpa,钢板厚度1/2处-18℃冲击功215/234/201j;
实施例3
本实施例15crmor钢板厚度为82mm,模拟焊后热处理方法包括试样加热、保温、冷却工序,具体工艺步骤如下所述:
(1)加热工序:试样在实验室小型电炉进行模拟焊后热处理,装炉温度控制为370℃,保证试样慢速升温,升温速度为90℃/h,确保试样不同位置加热温度均匀;
(2)保温工序:钢板模拟焊后热处理保温温度675℃,保温时间为20h;
(3)冷却工序:试样保温到时后,采用炉冷的冷却方式,降温速度控制在110℃/h,试样炉冷到390℃出炉进行空冷。
本实施例热处理后的钢板板厚1/2位置强韧性匹配良好,钢板力学性能:屈服强度412mpa,抗拉强度520mpa,钢板厚度1/2处-18℃冲击功185/204/210j;
实施例4
本实施例15crmor钢板厚度为90mm,模拟焊后热处理方法包括试样加热、保温、冷却工序,具体工艺步骤如下所述:
(1)加热工序:试样在实验室小型电炉进行模拟焊后热处理,装炉温度控制为370℃,保证试样慢速升温,升温速度为110℃/h,确保试样不同位置加热温度均匀;
(2)保温工序:钢板模拟焊后热处理保温温度680℃,保温时间为21h;
(3)冷却工序:试样保温到时后,采用炉冷的冷却方式,降温速度控制在110℃/h,试样炉冷到385℃出炉进行空冷。
本实施例热处理后的钢板板厚1/2位置强韧性匹配良好,钢板力学性能:屈服强度400mpa,抗拉强度504mpa,钢板厚度1/2处-18℃冲击功217/189/202j;
实验证明:本方法热处理后的钢板板厚1/2位置强韧性匹配良好,钢板力学性能稳定,适合其他cr-mo钢板模拟焊后热处理生产检验,可实现大批量生产。
以上实施例仅用以说明而非限制本发明的技术方案,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明进行修改或者等同替换,而不脱离本发明的精神和范围的任何修改或局部替换,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
技术特征:技术总结