攀钢集团江油长城特殊钢有限公司首次成功生产出4J36铁镍合金管材

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中机联召开2018年机械行业经济运行形势信息发布会

中机联召开2018年机械行业经济运行形势信息发布会

深圳市槿具技术学会|Industry news广东省模具工业协会秘书长王其俊指出,在当前的背景下,中国要形成经济增长的新动力.塑造国际竞争的新优势,重点在制造业,出路也在制造业:推动制造业在调整中发展,对于提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国具有重要意义匚但如果某些地方政府官员态度不端正、行政不作为,不降低制度性交易成本,将会产生灾难性的后果。

另外我们应当进一步加大减税降费力度摘自:广东省模具工业协会机械行业经济番霍貓鬍跖幾2019年2月250,2018年机械工业经济运行形势信息发布会在北京召开:发布会由中国机械工业联合会执行副会长于清笈主持。

中国机械工业联合会执行副会长陈斌、中国汽车工业协会副秘书长叶盛基、中机联统计与信息工作部副主任田淑坤出席本次新闻发布会并回答记者提问。

发布会上,陈斌执行副会长发布T2O18年机械工业经济运行形势信息「2018年机械工业增加值增速先升后降,总体运行基本平稳「上半年呈现逐月提升的趋势,由年初1~2月的7%,升至1~6月的8.4%,此后增速逐月放缓至年底的6.3%。

年末机械工业增加值增速高于全国工业增加值增速().1个百分点,但低于制造业增加值增速().2个百分点<2018年机械工业主要分行业经济运行分化特征明显。

作为机械「:业第—大分行业的汽车制造业,出现了明显的回落,主营业务收入同比仅增长2.9%、利润总额同比下降4.67%,是机械工业主要指标整体回落的主要因素,而其他分行业中,工程机械行业主营业务收入和利润总额均大幅上涨,增幅在20%左右;石化通用设备制造、重型矿山设备制造和机械基础件行业这两项指标的增幅也达到10%,左右;电工电器、机床工具等行业相关指标则基本保持了5%~8%左右的增经历了两年多的低迷后.2018年以来机械工业固定资产投资出现恢复性增长。

机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类,通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、仪器仪表制造业、电气机械和器材制造业,2018年固定资产投资同比增速分别为8.6%、15.4%、3.5%、7.5%和13.4%。

镍及镍合金的应用及展望

镍及镍合金的应用及展望

第 50 卷 第 3 期2021 年 6 月有色金属加工NONFERROUS METALS PROCESSINGVol . 50 No . 3June 2021DOI :10.3969/j.issn.l671-6795.2021.03.002鎳及鎳合金的应用及展望杨哲,李桂,郑博龙(宝钛集团有限公司,陕西宝鸡721014)摘要:文章介绍了镍及镍合金的材料学基础知识、典型用途、市场需求,以及国内镍产业的发展状况,着重介绍了目前 陕西省代表性企业宝钛集团有限公司的镍及镍合金产业状况和规划,含生产设备、技术工艺研究、相关成果,客观分析了存在的不足,并对将来镍及镍合金的发展进行了展望。

关键词:镍及镍合金;应用;产业发展中图分类号:TG146.1 + 5 文献标识码:A 1镍及镍合金介绍镍及镍合金是一类重要的战略性材料,具有优良 的性能,如极其优良的耐腐蚀性、热强性、优异的工艺 性能,以及特殊的电磁学、记忆性等功能类性能,其加工材是一种高附加值的产品,是国内外研究的热点金属之一。

镍合金是在纯镍的技术上通过添加合金元素制备的一类合金,根据镍含量又分为两类:以镍为 基(Ni 含量= 50%),并含有其它合金元素合金称为镍 基合金;当Ni 含量为30%~50%,且Fe+Ni=60%,则称为铁镍基合金。

镍合金按照使用用途又可以分为高温合金、耐蚀合金、记忆合金、耐磨合金和精密合文章编号:1671-6795(2021)03-0007-05金。

镍合金具有优异的耐腐蚀性、高温强度、抗氧化 性,一些特殊合金还具有记忆性、优良的电磁学等特殊功能性等,因而被广泛应用于军工宇航、航天航海、 电工电子、石油化工、新能源等工业领域[1-4]。

镍及镍合金在很多介质中表现出优异的耐腐蚀性,不同的类型可以在还原性/氧化性酸、碱、盐、氯离子等介质中起到不可代替的作用,是目前最为完整、全能的耐蚀合金类材料体系。

按照耐腐蚀性其主要分类及用途为,Ni 用于强碱,Ni-Cu 用于还原性酸,Ni-Mo 用 于还原性酸,Ni-Fe-Cr 用于氧化性酸,Ni-Cr-Si 用于超级氧化性酸,Ni-Cr-Mo 用于强碱及所有酸⑸。

攀钢成功开发出铁道车辆用25MnCrNi MoA锻造钩尾框钢

攀钢成功开发出铁道车辆用25MnCrNi MoA锻造钩尾框钢
内首次 采用 转 炉 +大 方 坯连 铸工 艺 流 程 生产 锻 造用 2 Mn r i o 5 C N M A钩尾 框 钢获 得 成 功 , 技术 达 国 内先进 水
平。
钩尾 框是铁 道车辆 的关键 配件 , 国内 以前 一直 采用 铸造成 型 。随着铁 道车辆 向高速 重 载方 向发展 , 造 铸 钩尾 框性 能 已不 能满 足车辆运 输要 求 。为此 , 课 题 组 根据 产 品特 点 , 该 采取 转 炉 +炉外 精 炼 +连铸 工 艺 流 程 、 理 的合 金化 及脱氧 工艺 和连铸 工艺技 术措 施 , 功试 制 出符合技 术要求 的 5 CNM A钩 尾框钢 。 合 成 Mn r io
程序 中一 些 重 要 参 数 的调 节 , 如 PD 控 制 算 法 比 I 3个 参 数 、 、 , 些 参数 的调 节对 于 系 统 的控 这




廖 常初 . 中型 P C应 用 [ . 京 : 械 工 大 L M] 北 机
业 出版 社 .0 7 20 .
[ ] 苏昆 哲. 2 深入 浅 出西 门子 Wic 6 M] 北 ncV [ .
cnmur ot e—
种 语 言 型 控 制 器 , 也 称 为 模 糊 语 言 控 制 器 故
( uz ag aeC n U r~ F C 。 F z L n u g o e_ y _ L )
2 3 自控 系统软件 调试 .
控 制 系统 软 件 调 试 分 为 控 制 程 序 的 编 写 与 测
试、 模拟试 验 、 组态 软 件 的设 计 与 测试 , 位 机 及 控 上 制 面板手 动调 节 、 L 自动控 制试验 。 PC
降耗 ; 提高选矿厂现代化科学管理等方 面带来显著 的社 会 与经济 效益 。再磨新 系统 磨矿 分级 自动控制 系统现 已成功 的实施 应用 , 并取 得 了较 好 的效果 , 此 项 目的实施具有较高的应用价值。

Q345D钢高温力学性能及凝固特性

Q345D钢高温力学性能及凝固特性

摘要低碳低合金钢Q345D具有强度高、韧性高、抗冲击、耐腐蚀等优良特性,因而倍受广泛地应用于各个方面。

,连铸技术因为具有可以大幅提高金属收得率、改善铸坯质量和节约能源等显著优势,因而在生产钢材的各种方法中得到了最为广泛的应用。

本文通过对Q345D钢的高温力学性能热模拟实验及其高温凝固相转变规律的研究,进一步了解该钢种的高温特性,以期为铸坯质量的提高提供理论依据。

对于Q345D高温力学性能的研究主要是通过热模拟试验机模拟金属热变形的整个过程,得到其热变形过程中热强度、热塑性、显微组织以及相变行为并对其进行分析整理总结。

本文通过使用Gleeble-1500D热模拟试验机,对Q345D钢进行高温拉伸实验,获得该钢在800℃~1200℃温度下的屈服强度、抗拉强度及延伸率、断面收缩率等数据。

对以上数据进行分析,可以得出:在800℃~850℃温度区间,随着温度的升高,屈服强度、抗拉强度分别从800℃的39.10MPa、83.61MPa提高到850℃的40.01MPa、93.10MPa;在900℃~1300℃温度区间内,随着温度的升高,其屈服强度和抗拉强度分别从900℃的33.53MPa、91.16MPa降低到1300℃的8.45MPa、19.85MPa。

对于该钢的热塑性,800℃~900℃温度区间内随温度升高,其延伸率、断面收缩率分别从800℃的9.11%、77.7%提高到900℃的23.58%、79.3%升高;在1000℃~1200℃温度区间内,延伸率、断面收缩率变化比较平缓;1200℃以后随温度升高,延伸率、断面收缩率急剧降低,在1300℃时其数值分别为11.75%、48.5%,表明其热塑性下降。

Q345D的高温凝固相转变规律是通过自行研制的可控高温凝固相变实验装置进行的,对于加热到熔化状态下的钢样通过控制冷速冷却到不同温度,然后淬火保留高温组织的方式研究其组织的转变行为。

对所得试样金相组织观测得出:在液态下直接淬火时,冷却速度越快,所得到的晶粒越为细小;在冷速为20℃/min的冷却速度下,Q345D钢的液、固相线温度点分别为1515℃和1460℃,在该区间内,残留高温铁素体的含量随着结束控制冷速冷却温度的降低而升高;在2℃/s的冷却速度下,在1515℃和1460℃温度点仍然有高温铁素体相的存在,但是与同温度下以20℃/min的冷却速度得到的试样相比,高温铁素体相的含量有明显不同。

井场分册7.30

井场分册7.30
西南油气田站场公用工程标准化设计手册(井场分册)
《井场分册》编制单位及主要起草人: 中国石油西南油气田分公司: 郭绪明 蒋立江 于 磊 段宗林 程 华 赵传斌 董晓文 王四凤 刘海峰 李川东 李 力 许红川 石 静 陈玉飞 涂 中 姚 江 曾汇川 邬东华 石建平 何益萍 李 劲 李 捷 钟 海 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司: 李正才 何 兴 秦慧艳 祁晓莉 李俊兰 林成玲 杨成贵 余 翔 胡 健 李光文 张雪琨 崔 静 董子健 唐 林 刘志荣 关 越 杨秀田 唐胜安 钟小木 何丽萍
西南油气田站场公用工程标准化设计手册(井场分册)
目 录
目 录
第一章 总论 ........................................................................................................ 005 1 编制ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ据 ............................................................................................. 005 2 设计内容 ............................................................................................. 005 3 适用范围 ............................................................................................. 005 4 使用手册 ............................................................................................. 005 4.3 大门 ................................................................................................ 016 大门效果图 ........................................................................................... 017 4.4 装置区场地铺装 .............................................................................. 018 4.5 泥结碎石场地铺装 .......................................................................... 018 4.6 巡检道路 ......................................................................................... 018 4.7 车行道路 ......................................................................................... 018 第二章 总图 ....................................................................................................... 006 1 总平面布置原则 .................................................................................. 006 1.1 井场(1)总平面布置图 ................................................................. 007 井场(1)鸟瞰图............................................................................. 008 1.2 井场(2)总平面布置图 ................................................................. 009 井场(2)鸟瞰图............................................................................. 010 1.2 井场(3)总平面布置图 ................................................................... 011 井场(3)鸟瞰图............................................................................. 012 2 竖向布置原则 ...................................................................................... 013 3 总图工程量 .......................................................................................... 013 4 总图构筑物做法 ................................................................................... 014 4.1 围栏基础 ......................................................................................... 014 4.2 围栏 ................................................................................................ 015 4.8 箱式变电站 ..................................................................................... 019 4.9 消防沙池 ........................................................................................ 020 4.10 空花围栏消防棚 ........................................................................... 021 4.11 消防棚与空呼柜 ........................................................................... 022 4.12 井口操作平台(1) ...................................................................... 023 4.13 井口操作平台(2) ....................................................................... 024 4.14 空花围栏逃生门 ............................................................................ 025 逃生门效果图 ............................................................................... 026 4.15 风向标 .......................................................................................... 027 4.16 仪控立杆 ....................................................................................... 027 4.17 界桩............................................................................................... 028 4.18 放空管 ........................................................................................... 029 001

4J36因瓦合金

4J36因瓦合金

4J36因瓦合金4J36合金又称因瓦(INVAR)合金,合金的居里点约为230℃,低于这一温度时合金是铁磁性的,具有很低的膨胀系数,高于这一温度时合金为无磁性的,膨胀系数增大。

该合金主要用于制造在气温变化范围内尺寸近似恒定的元件,广泛用于无线电工业、精密仪器、仪表及其他工业。

4J36材料牌号 4J36。

4J36相近牌号4J36材料的技术标准 YB/T 5241-1993《低膨胀合金4J32、4J36、4J38和4J40技术条件》。

4J36化学成分在平均线膨胀系数达到标准规定条件下,允许镍含量偏离表1-2规定范围。

4J36热处理制度标准规定的膨胀系数性能检验试样按下述方法加工和热处理:将半成品试样加热至840℃±10℃,保温1h,水淬,再将试样加工为成品试样,在315℃±10℃保温1h,随炉冷或空冷。

4J36品种规格与供应状态品种有棒、管、板、丝和带。

4J36熔炼与铸造工艺用非真空感应炉、真空感应炉和电弧炉熔炼。

4J36应用概况与特殊要求该合金是典型低膨胀合金。

经航空工厂长期使用,性能稳定;使用中应严格控制热处理工艺及加工工艺,以保证材料的稳定性。

二、4J36物理及化学性能4J36热性能4J36溶化温度范围 1430~1450℃[1,2]。

4J36热导率λ=11W/(m•℃)[1,2]。

4J36比热容 c(20~100℃)=515J/(kg•℃)。

4J36线膨胀系数标准规定α1(20~100℃)≤1.5×10-6℃-1。

合金试样在保护气氛或真空中加热到880℃±20℃,保温1h,以不大于300℃/h冷却,其平均线膨胀系数见表2-1。

合金的膨胀曲线见图2-1。

表2-1[1]/10-6℃/10-6℃4J36密度ρ=8.10g/cm3[1]。

4J36电性能4J36电阻率ρ=0.78μΩ·m[1,2]。

4J36电阻温度系数见表2-2。

4J36磁性能4J36居里点Tc=230℃[1,2]。

变压器通用标准

变压器通用标准

变压器通用标准1.目的描述检验过程对变压器工艺、尺寸、性能、外观的管控,分别以图片、文字讲述质量接受标准,促使不断提升变压器质量,确保符合品胜产品使用需求。

2. 检验定义本标准分别列出了变压器检验的目标、可接受、缺陷、必须项的条件。

2。

1目标一种理想状态,而非总能达到,使用后并非必要的要点。

2.2可接受变压器不必完美,其使用后保持完整性能。

2。

3 缺陷缺陷是指使用后不能满足完整性能的条件,并且在使用情况下不足以确保外形、装配。

2.4 必须项表示强制性的要求。

3.检验条件目视;40瓦双日光灯;裸眼或矫正视力1.0以上;产品距日光灯80-90CM;人眼距产品25-35CM;检验时3—5S。

4。

检验工具剪钳、数显卡尺。

5.检验设备数字电桥3250、3250自动分析仪、高压测试仪CH332、无铅锡炉。

6.产品形状强制性:(1)立式:PIN朝下两磁芯平放;图6。

1(2)卧式:PIN朝下两磁芯竖放;图6.2图6。

1 图6。

27。

原材料7。

1 线架强制性:(1)阻然,符合UL 94V—0;(2)材质:电木型号T375J或PM—9820;(3)外观,线架无毛边,披锋、PIN松动、氧化、是否多少PIN、变形、破损、脚位是否正确等;(4)耐电压:3750V/1mA/3S对骨架的壁厚,插针处及骨架之间高压OK;(5)耐焊性:420℃±5℃的锡炉中,3-5秒OK;(6)尺寸:符合承认规格范围;7.2漆包线直焊性,焊锡前无需先脱漆膜。

耐拉伸、耐弯折。

强制性:(1)外观:无破皮氧化、打结,漆包层均匀。

线轴标示、颜色、材质等级须及实物相符;(2)针孔:2UEW漆包线,长6米针孔8个以下;(3)耐电压:OK;(4)直焊性:440℃±20℃的锡炉内焊锡3—4S OK;(5)导体电阻:长1米符合漆包线导体电阻表规格;(6)线径:符合尺寸规格;量测时最少取三个点量测;7.3 三层绝缘线强制性:保留供货方检验报告;7.10 油墨强制性:保留供货方检验报告;8.绕线前准备强制性:(1)插入绕线夹具后线架无松动;(2)绕线铜线支架走线良好,以铜线漆包不破损为其准;(3)绕组顺序依承认书规格作业不得更改,否则导致变压器输出电压不符、EMI不良、漏电感不良、或安规不良;9.绕线方向、起绕点(绕组起线挂PIN脚起始绕线圈数的0。

气阀钢X45CrSi9.3棒材脆断原因分析及工艺改进

气阀钢X45CrSi9.3棒材脆断原因分析及工艺改进

的原因,通过优化现有的生产工艺,有效控制了该 材料批量脆断状况。
1 材料韧脆研究试验
2.1 试验用料 (1)技术要求化学成分满足表 1 要求
表 1 X45CrSi9.3 化学成分 Table 1 Specified chemical composition of the steel
X45CrSi9.3
Keywords: X45CrSi9.3, brittle fracture, quenching and tempering, annealing, austenite, carbide
引言
X45CrSi9.3 是 Cr-Si 系马氏体气阀钢,属 DIN、 EN 等欧美标准中的进、排气阀门材料,主要用于内 燃 机 发 动 机 排 气 阀 门 。 该 材 料 在 4Cr9Si2 和 4Cr10Si2Mo 基础上发展而来,冶炼配料中不添加 Mo 而增加 1% Si,使其热强度、硬度、抗高温氧化和高 温腐蚀性优于 4Cr9Si2,与 4Cr10Si2Mo 相当,性价比 优于 4Cr10Si2Mo,但因多添加 1%的 Si 使材料脆性 倾向大幅增加。我公司生产该品种轧材,规格范围 ⌀20mm 至⌀38mm,交货状态为退火车光(剥皮)交 货,轧制成品退火后在矫直时发生脆断,批量性脆 断较严重时,只有通过温矫才能完成矫直工作,剥 皮完成进行滚光的过程中仍要发生一定比例脆断; 成品交付后,用户在使用过程中也时有脆断现象发 生。本文针对该材料的脆断现象,分析了引起脆断
第 22 卷第 4 期
胡进:气阀钢 X45CrSi9.3 棒材脆断原因分析及工艺改进
10℃,终轧温度≥850℃,轧后直接装炉,及时升温 退火。
退火工艺:830℃±10℃ 保温时间≥8h
1.2 脆断原因分析试验 取矫直脆断料进行以下分析试验 (1)力学性能试验:选用轧材退火状态(脆断)、
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[ J ] . 机 电工程技术 ,2 0 0 4 ,3 3 ( 1 ) :4 6 — 4 7 .
『 1 2 ]管根 笙 ,译. 奥 氏体不锈钢 的晶界偏析 及其对 晶间腐
蚀和应力腐蚀开裂的影响 [ J ] . 国外金属热处理 ,1 9 9 0 ,
5 参考 文献
[ 1 ]罗宏 ] . 腐蚀科学 与
攀钢集团江油长城特殊 钢有 限公 司( 简称攀长特公 司) 利用 3个月时间 ,成功生产出 4 J 3 6铁镍合金管材 ,产品包括 q b 1 6 8
m mx 1 3 m m、q b 9 5 mmX 8 m m两个规格共计 3 t ,现 已交付用户使用 ,使用状况 良好 。 此批 4 J 3 6铁镍合金管属船用管材 ,是攀长特公司首次生产 的钢管 品种 。在 2 0 1 3年 1 0月接到订货 合同后 ,攀长特公司 高度 重视此批生产任务 ,在合 同规定 的 3个月生产周期 内,通过优化冶炼工艺 ,调整锻造加工工艺路线 ,采用 “ 非真空感应 炉冶炼一锻造轧制一挤压成管” 的生产工艺 ,成功解 决了 4 J 3 6铁镍合金管材在热加 工过程 中容易开裂等技 术难题 。2 0 1 3年 1 2月底 提前完成生产合 同 ,并完 成全部订单交货 。经过检验 ,此批 4 J 3 6铁镍合 金管材产 品的各项性能 指标均达 到用户要 求 ,为今 后攀长特公司与 4 J 3 6铁镍合金管材用户进一步合作奠定 了坚实基础 。 ( 攀钢集 团江油长城特殊钢有限公 司 朱道 明)
2 4
虚 隧与 园
表 3 改进前 ( 2 0 1 2 年l 一6 月) T P 3 2 1 不锈钢
[ 2 ] 肖纪美. 不锈钢的金属 学问题 [ M] . 北京 :冶金工业出版
社 ,2 0 0 6 :1 6 8 ,6 1 — 7 2 ,1 7 1 — 1 7 3 .
[ 3 ]A me r i c a n S o c i e t y f o r T e s t i n g M a t e r i a l s . AS T M A 2 6 2 — 0 2 a
防护技术 ,2 0 0 6 ,1 8 ( 5 ) :3 5 7 — 3 6 0 .
1 1 ( 5 ) :5 2 - 6 0 .
( 收稿 日期 :2 0 1 3 - 0 6 — 2 1 ;修定 E t 期 :2 0 1 4 — 0 l 一 0 9 )
●信

攀钢集团江油长城特殊钢有限公 司首次成功生产 出 4 J 3 6 铁镍合金 管材
S t a n d a r d p r a c t i c e s or f d e t e c t i n g s u s c e p t i b i l i t y t o i n t e r —
无缝钢管晶间腐蚀一次检验合格率
g r a n u l a r a t t a c k i n a u s t e n i t i c s t a i n l e s s s t e e l s [ S ] . 2 0 0 2 . [ 4 ]K e n j i r o K . F a i l u r e a n a l y s i s a n d p r e v e n t i o n i n S C C a n d c o r r o s i o n f a t i g u e c a s e s [ J ] . I n t J F a t i g u e ,1 9 9 8 ,2 0 ( 2 ) :
1 4 5 -1 5 4 .
[ 5 ]王荣 滨. 1 8 — 8型奥 氏体不锈 钢 的晶间腐蚀 [ J ] . 上海钢
研 ,2 0 0 3 ( 2 ) :1 9 — 2 1 .
表 4 改进后 ( 2 0 1 2 年9 一l 1 月) T P 3 2 1不锈钢 无缝钢管晶间腐蚀一次检验合格率
[ J ] . 中国腐蚀与防护学报 ,2 0 0 6 ,2 6 ( 1 ) :1 - 5 .
[ 8 ]A m e r i c a n S o c i e t y f o r T e s t i n g Ma t e r i a l s . A d v a n c e s i n t h e t e c h n o l o g y o f s t a i n l e s s s t e e l s a n d r e l a t e d a l l o y s [ M] .
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敏化一 稳定度关 系图的修正 [ J ] . 钢铁研究学 报 ,1 9 9 8 ,
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敏感性 的影 响[ J ] _ I  ̄) l l 冶金 ,2 0 0 2 ( 6 ) :3 2 — 3 4 .
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对 热处理 后 钢管表 面质 量影 响较 大 ,对耐 蚀性 能也 有 不 良影 响 ;通过 改进 脱脂 方法 ,可 有效 改善 钢管
1 9 8 8:5 6 8 .
【 9 ]陈蜀 . 天然气 直接渗碳 [ J ] . 大型铸锻件 ,1 9 8 4 ( 2 ) :4 8 —
55 .
耐晶间腐蚀性能。 ( 4 )固溶热处理保 温温度设 为 1 0 5 0℃ ,对 T P 3 2 1 不锈钢无缝钢管的耐晶间腐蚀性能有利。 ( 5 )若 T P 3 2 1 不锈钢无缝钢管在敏感 温度 区 间( 4 5 0 ~ 9 0 0 o C ) 内使用 且 环境存 在 强腐 蚀介 质 ,应
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