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一种减少风电螺栓横截面心表硬度差的热处理工艺的制作方法

2021-01-30 04:01:35|271|起点商标网

[0001]
本发明属于金属热处理技术领域,具体涉及一种减少风电螺栓横截面心表硬度差的热处理工艺。


背景技术:

[0002]
随着风电机组的高性能化和材料使用应力提高,对螺栓提出了更高的设计应力和减重的要求,而最有效的措施是提高螺栓用钢的强度。目前,风电高强度螺栓大部分选用10.9级,其抗拉强度rm≥1040mpa,断后伸长率a≥9%,断面收缩率z≥48%,低温冲击吸收能量(-40℃)kv2≥27j。为保证风电紧固件能够得到较高的强度,通常选用42crmo、b7等钢种制作风电螺栓。但是,现有调质热处理工艺参数控制较为粗糙,容易出现表面硬度高,心部硬度低的问题,导致心表硬度差>30hv,只能采用二次热处理来挽救,还可能因此整批报废。


技术实现要素:

[0003]
发明目的:为了克服现有技术的缺陷,本发明提供一种减少风电螺栓横截面心表硬度差的热处理工艺,该工艺能够减少大规格风电螺栓横截面心表硬度差,减少二次热处理成本和材料报废的损失。
[0004]
技术方案:本发明所述的一种减少风电螺栓横截面心表硬度差的热处理工艺,包括如下步骤:
[0005]
(1)将风电螺栓加热到880
±
5℃,保温150-180min,进行水溶剂淬火;
[0006]
(2)淬火后的风电螺栓进行分段式梯度回火,第一段和第二段的回火温度均为540
±
5℃,保温时间均为90-120min,第三段和第四段的回火温度均为565
±
5℃,保温时间均为60-90min;
[0007]
(3)对回火后的风电螺栓水冷。
[0008]
具体的,所述风电螺栓为42crmo风电螺栓。
[0009]
有益效果:与现有技术相比,该热处理工艺对淬火和回火参数进行控制,使得m56以上的大规格螺栓横截面心表硬度差有明显的减少,经过合理的梯度回火工艺处理后,螺栓心表硬度差最大在20hv,满足了10.9级风电螺栓心表硬度差≤30hv的要求。无需进行二次热处理挽救,因此也减少了二次热处理成本和材料报废的损失。
具体实施方式
[0010]
结合国内某厂采用本发明的工艺方法对风电螺栓进行热处理的案例,对该工艺能够产生的具体技术效果进一步详细说明。
[0011]
具体的,对m56mm以上规格的42crmo风电螺栓分三炉进行热处理,三炉的炉号分别为1、2、3。均采用网带炉对风电螺栓进行加热,采用网带回火炉进行分段式梯度回火。
[0012]
炉号1的加热温度880℃上下5℃波幅,保温时间150min,然后采用浓度5%的pig水
溶剂淬火。淬火后的风电螺栓送入网带回火炉,1-2段温度均控制在540摄氏度,上下5℃波幅,1-2段保温时间分别为90min和120min。3-4段温度均控制在565℃,上下5℃波幅,3-4段保温时间分别为60min和90min,出炉水冷。
[0013]
炉号2的工艺过程和温度控制与炉号1相同,所不同的部分包括采用浓度6.7%的pig水溶剂淬火,而在1-2段保温时间分别控制在100min和110min,3-4段保温时间分别控制在75min和86min。
[0014]
炉号3的工艺过程和温度控制也与炉号1相同,不同的部分包括采用浓度8%的pig水溶剂淬火,而在1-2段保温时间分别控制在98min和106min,3-4段保温时间分别控制在70min和80min。
[0015]
对上述三炉风电螺栓进行检验,结果如表1所示:
[0016]
表1风电螺栓硬度数据
[0017] 炉号1炉号2炉号3横截面心部硬度/hv335340331横截面表面硬度/hv346359350心表硬度差/hv111919
[0018]
通过上表可知,采用本发明的工艺方法,能够有效控制m56mm以上规格的42crmo风电螺栓的心表硬度差,使其不超过20hv,并符合标准要求≤30hv。此外,横截面心部硬度和表面硬度也符合技术要求。

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