【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本公开内容涉及奥氏体钢及其制造方法,并且更具体地,涉及在焊接热影响区具有优异的超低温韧性的奥氏体高锰钢及其制造方法。
技术介绍
1、液化气体例如液化氢(沸点:-253℃)、液化天然气(lng,沸点:-164℃)、液化氧(沸点:-183℃)和液化氮(沸点:-196℃)需要在超低温下储存。因此,为了储存这些气体,需要诸如由在超低温下具有足够韧性和强度的材料制成的压力容器的结构。
2、作为可以在液化气体气氛中在低温下使用的材料,使用基于cr-ni的不锈钢合金例如aisi 304、9%的ni钢、或5000系列铝合金。然而,在铝合金的情况下,合金成本高,结构的设计厚度由于强度低而增加,并且可焊性差,因此其使用受限制。虽然基于cr-ni的不锈钢和9%的镍(ni)钢大大改善了铝的物理特性,但基于cr-ni的不锈钢和9%的镍(ni)钢包含大量昂贵的镍(ni),这从经济角度来看是不优选的。
技术实现思路
1、技术问题
2、本公开内容提供了在焊接热影响区具有优异的超低温韧性以能够在诸如液化气体储存罐和液化气体运输设施的超低温环境中用作结构材料的奥氏体钢及其制造方法。
3、本公开内容的主题不限于以上。本领域技术人员将不难由本说明书的一般内容理解本公开内容的另外的主题。
4、技术方案
5、在本公开内容中的一个方面中,提供了奥氏体钢,按重量%计包含:锰(mn):10%至45%,碳(c):满足24*[c]+[mn]≥25且33.5*[c]-[mn]≤
6、钢的室温屈服强度可以为245mpa或更大且小于400mpa。
7、焊接热影响区可以包括95面积%或更大(包括100面积%)的奥氏体和5面积%或更小(包括0面积%)的晶界碳化物作为显微组织。
8、焊接热影响区的平均晶粒尺寸可以为5μm至200μm。
9、焊接热影响区的平均晶粒纵横比可以为1.0至5.0。
10、钢的位错密度可以为2.3*1015/mm2至3.3*1015/mm2。
11、在本公开内容中的另一个方面中,提供了奥氏体钢的制造方法,包括:准备按重量%计包含以下的板坯:锰(mn):10%至45%,碳(c):满足24*[c]+[mn]≥25且33.5*[c]-[mn]≤18的范围,铬(cr):10%或更少(不包括0%),以及余量中的铁(fe)和不可避免的杂质;通过加热板坯然后对经加热的板坯进行热轧来提供热轧钢板;以及进行以下热处理:将热轧钢板加热至500℃至1000℃的温度范围,并使经加热的热轧钢板在所述温度范围内保持1.3t(热轧钢板厚度,mm)+5分钟或更长。上式中的[c]和[mn]可以意指板坯中包含的碳(c)和锰(mn)的含量(重量%)。
12、以上问题的解决方案没有列举本公开内容的所有特征,并且参照以下具体实施方式的实施方案和实施方案将更详细地理解本公开内容的各种特征及其优点和效果。
13、有益效果
14、根据本公开内容的一个方面,可以提供在焊接热影响区具有优异的超低温韧性以能够在诸如液化气体储存罐和液化气体运输设施的超低温环境中用作结构材料的奥氏体钢及其制造方法。
15、本公开内容的效果不限于以上事项,并且可以解释为包括可以从本说明书中描述的细节推断出的技术效果。
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1.一种奥氏体钢,按重量%计包含:
2.根据权利要求1所述的奥氏体钢,其中所述钢的室温屈服强度为245MPa或更大且小于400MPa。
3.根据权利要求1所述的奥氏体钢,其中所述焊接热影响区包括95面积%或更大(包括100面积%)的奥氏体和5面积%或更小(包括0面积%)的晶界碳化物作为显微组织。
4.根据权利要求1所述的奥氏体钢,其中所述焊接热影响区的平均晶粒尺寸为5μm至200μm。
5.根据权利要求1所述的奥氏体钢,其中所述焊接热影响区的平均晶粒纵横比为1.0至5.0。
6.根据权利要求1所述的奥氏体钢,其中所述钢的位错密度为2.3*1015/mm2至3.3*1015/mm2。
7.一种奥氏体钢的制造方法,包括:
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】
1.一种奥氏体钢,按重量%计包含:
2.根据权利要求1所述的奥氏体钢,其中所述钢的室温屈服强度为245mpa或更大且小于400mpa。
3.根据权利要求1所述的奥氏体钢,其中所述焊接热影响区包括95面积%或更大(包括100面积%)的奥氏体和5面积%或更小(包括0面积%)的晶界碳化物作为显微组织。
4.根据权利要...
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