[发明专利]一种风电法兰合金钢及工件的制造工艺无效
申请号: | 201110420808.1 | 申请日: | 2011-12-16 |
公开(公告)号: | CN102433503A | 公开(公告)日: | 2012-05-02 |
发明(设计)人: | 刘侠;胡协兴;刘芳;刘勇飚;陈燕娟;陆忠益 | 申请(专利权)人: | 江阴同庆机械制造有限公司 |
主分类号: | C22C38/24 | 分类号: | C22C38/24;C22C33/04 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 法兰 合金钢 工件 制造 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及用于风电塔筒上的合金钢,以及用其合金钢制成工件的方法,具体涉及一种超大直径风力发电机用新型高强度、高韧性、耐低温合金结构钢的及其工件的制造工艺,所述合金钢主要用于制造大型风力发电机主轴、风电轴承、风电齿坯,钢锭、连铸坯,以及法兰等重型锻件。
背景技术
随着我国工业现代化的飞速发展,能源缺口越来越大;近年来提出发展低碳经济,新能源的开发得到全世界人们的重视。尤其是风力发电倍受瞩目,因为它是一种不产生任何污染排放的可再生的自然能源,而且与太阳能、地热、生物能发电相比,风电是当前从技术上、经济上最具有商业化规模开发条件的新能源,所以在国内外得到迅猛发展,近十年来,风力发电在全球装机容量年平均增长率为30%以上。
我国的风能资源十分丰富,根据国家气象局估计,可达20~25亿KW,是我的国经济持续稳定发展的可靠能源保障。
在新增风电装机容量中,过去几年主流机型为750KW,现在已逐渐大型化、重型化、主流机型为1.5MW及2.5MW;所用发电机主轴由6000mm长增长到18000mm长,重量由6T增长到40T;法兰最大外径由4000mm增长达7500mm,重量由5T增长到30T。
由于风电机组在野外工作,要求可靠运行20年,要经受住各种极端恶劣天气和非常复杂的风力交变载荷;北方有严寒低温,沙尘等问题;南方有台风,抗大气腐蚀,防雷电等问题。
因此,对风力发电装备用钢有很高的技术性能要求。以前国内外通常选用42CrMoA合金钢,虽然在高强度方面能基本满足要求,但是在塑韧性能方面尚感不足,尤其是在-30℃至-60℃冲击韧性的冲击值达不到30J/cm2。因此,只有通过研究、改进合金钢中微量元素的成分及含量,以及改进合金钢的生产工艺才有可能提高冲击韧性的冲击值。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的缺陷,设计一种可用于超大直径风力发电设备上的新型高强度、高韧性、耐低温的合金钢,以及该合金钢的生产工艺,并且提供一种用该合金钢制造风力发电设备上工件的加工工艺。
为实现上述目的,本发明的技术方案是提供了一种风电法兰合金钢,其特征在于,所述的合金钢含有下列化学成分:0.25~0.60wt%的碳、0.15~0.18wt%的硅、0.15~1.20wt%的锰、≤0.015wt%的磷、≤0.012wt%的硫、0.80~1.00wt%的铬、0.30~0.50wt%钼、0.15~0.30wt%的钒、≤0.25wt%的镍、≤0.15wt%的铜、0.05~0.12wt%的氮、≤15ppm的氧、≤1.5ppm的氢和0.15~0.05wt%的稀土,余量为铁及不可避免的杂质。
其中优选的技术方案是,所述的合金钢内包含有≤0.15wt%的铌和/或钛。
进一步优选的技术方案是,在所述化学成分中钒/氮的质量比为1.5~3;或钒+铌/氮质量比为3~4.5。
进一步优选的技术方案还有,在所述化学成分中稀土/硫的质量比为1~2.5。
一种风电法兰合金钢工件的制造工艺,其特征在于,所述制造工艺包括如下工艺步骤:
S1、将铁水预处理后用转炉炼钢,或将废钢用电炉炼钢;
S2、将S1步骤得到的钢水用精炼炉进一步精炼成权1至4任意一项所述的合金钢;
S3、将S2步骤得到的合金钢连铸成φ300~φ600mm坯料;
S4、将冷却后的坯料采用喷砂工艺进行清理;
S5、再将清理后的坯料加热、锻造;
S6、将锻造后的坯料自然冷却至环境温度;
S7、将自然冷却后的锻件再进行热处理;
S8、将热处理后的锻件通过机加工,制成风电法兰工件;
S9、对机加工后的工件进行探伤、检验;
S10、将探伤、检验后的工件包装入库。
其中优选的技术方案是,在所述S2步骤中当钢水温度达到1680℃~1690℃时,进入还原期冶炼,先向钢水内喷吹硅钙合金粉或电石粉,然后先加入硅锰铁合金、铬铁合金、钒铁合金和稀土合金,同时向钢水中吹氮气,再加入稀土合金应控制在稀土与硫之比为1~2.5;钒与氮之比控制在1.5~3。
进一步优选的技术方案还有,在所述S3工艺中需采用如下技术措施:
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