预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113579560A(43)申请公布日2021.11.02(21)申请号202110712813.3(22)申请日2021.06.25(71)申请人西安热工研究院有限公司地址710048陕西省西安市碑林区兴庆路136号(72)发明人尹宏飞袁勇鲁金涛党莹樱杨珍谷月峰严靖博(74)专利代理机构西安通大专利代理有限责任公司61200代理人闵岳峰(51)Int.Cl.B23K35/30(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条(57)摘要本发明属于焊接材料领域,具体为一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条,该焊条焊芯的组成为:Ni,Cr,Al,Ti,Nb,Mo,W,Si,Mn,Cu,C,B,其余为Fe;焊条药皮的组成为:金红石;碳酸钙;藻酸盐;氟化钙;白云石;氟化钡;钛酸钾;碳酸钠;石英粉;金属锰;钛铁;铝粉;金属铬;氧化锆。本发明焊条熔敷金属在650℃~700℃的拉伸屈服强度不小于500MPa,具有较低的成本、优异的高温强度,可广泛适用于高温、高压、超超临界水蒸汽条件下超级奥氏体耐热钢大口径、厚壁部件的同种和异种焊,可代替现有镍基高温合金焊条。CN113579560ACN113579560A权利要求书1/1页1.一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条,其特征在于,焊芯按重量百分比由以下成分制成:Ni≤39%,Cr16.5%‑17.5%,Al1.4%‑1.5%,Ti1.6%‑1.7%,Nb0.1%‑0.2%,Mo0.5%‑0.8%,W0.3%‑0.4%,Si≤0.05%,Mn≤0.3%,Cu≤0.05%,C≤0.05%,B≤0.002%,其余为Fe;焊条药皮按重量百分比由以下成分制成:金红石3%~19%,碳酸钙20%~25%,藻酸盐0.5%~1.5%,氟化钙20%~25%,白云石2%~12%,氟化钡2%~4%,钛酸钾0.5%~2.5%,碳酸钠1%~2%,石英粉5%~11%,金属锰2.5%~6.5%,钛铁1%~3%,铝粉0.5%~2.5%,金属铬1%~3%,氧化锆1%~4%。2.根据权利要求1所述的一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条,其特征在于,焊芯中Fe/Ni>1。3.根据权利要求1所述的一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条,其特征在于,药皮中碳酸钙/氟化钙=1。4.根据权利要求1所述的一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条,其特征在于,该焊条形成的焊缝熔敷金属为双相结构,基体是无序面心结构的奥氏体(γ),奥氏体中弥散分布着有序结构的强化相γ′(Ni3(Al,Ti))。5.根据权利要求1所述的一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条,其特征在于,该焊条熔敷金属在650℃~700℃时的屈服强度不低于500MPa。6.根据权利要求1所述的一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条,其特征在于,该焊条用于超级奥氏体耐热钢的同种和异种焊接,包括填充焊和盖面焊。7.根据权利要求6所述的一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条,其特征在于,按质量百分数,该超级奥氏体耐热钢中Cr≥21%,Ni≥23%。8.根据权利要求6所述的一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条,其特征在于,焊接过渡方式为焊芯过渡,焊芯规格为Φ2.5~4.0mm。9.根据权利要求6所述的一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条,其特征在于,采用手工电弧焊,控制层间温度不高于150℃。2CN113579560A说明书1/3页一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条技术领域[0001]本发明属于焊接材料领域,具体涉及一种650℃级超超临界电站锅炉用铁基高温合金焊条。背景技术[0002]由于焊接接头(焊缝)处是电站关键高温部件的薄弱环节,故在焊接时通常选用比母材高一等级的焊接填充材料以保证焊接性能。镍基高温合金焊接填充材料以其优异的高温综合性能,广泛应用于电站耐热钢的焊接(包括异种焊)。目前,650℃级的超超临界火电机组的候选超级奥氏体耐热钢(如HR6W钢,Sanicro25钢等)的焊接通常选用高等级的镍基高温合金焊条(如AWSENiCrCoMo‑1(mod.),ENiCrMo‑3等)作为焊接填充材料,这样不但焊接成本高,且造成性能相对过剩。[0003]铁基高温合金材料介于超级奥氏体耐热钢和镍基高温合金之间,在650~700℃的综合性能与镍基高温合金相当,但成本相对于镍基高温合金大幅减低,与超级奥氏体耐热钢接近。高性价比使得铁基高温合金材料成为焊接超级奥氏体耐热钢理想的填充材料。随着650℃超超临界发电技术的推进,亟需匹配相应的手工焊焊