一种高铌钛合金均质铸锭的制备方法

    公开(公告)号:CN110527843B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910910466.8

    申请日:2019-09-25

    摘要: 本发明公开了一种高铌钛合金均质铸锭的制备方法,包括以下步骤:一、将铌车屑进行破碎处理得到铌碎屑,进行真空退火;二、将经真空退火后的铌碎屑和海绵钛进行混合,得到混合料;三、将混合料和海绵钛在模具中依次进行布料和压制,得到电极块;四、将电极块进行电极组焊,得到电极棒;五、将电极棒进行真空自耗电弧熔炼,得到高铌钛合金均质铸锭。本发明制备的高铌钛合金均质铸锭中铌的质量百分数不小于40%,实现了具有高含量难熔金属铌的铌钛合金的有效制备,制备出的高铌钛合金均质铸锭中各合金成分分布均匀、波动较小,并且无铌夹杂等缺陷,满足了工业化生产对高铌钛合金均质铸锭成分分布均匀性的要求。

    一种超高强钛合金热轧棒材的制备方法

    公开(公告)号:CN111549306A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010586478.2

    申请日:2020-06-24

    IPC分类号: C22F1/18

    摘要: 本发明公开了一种超高强钛合金热轧棒材的制备方法,该方法包括以下步骤:一、将超高强钛合金棒材加热至β相变点温度以下15℃~20℃后进行保温;二、将经保温处理后的超高强钛合金棒材加热至β相变点温度以上10℃后进行多道次轧制,得到超高强钛合金热轧棒材。本发明通过两步加热使超高强钛合金棒材表层下获得β晶粒组织,减小了轧制加工时超高强钛合金棒材对轧辊的冲击,降低了生产设备的磨损,通过多道次轧制使超高强钛合金棒材中的β晶粒组织得到了充分破碎,获得了所需的等轴组织,在降低了轧制变形抗力的基础上,又不产生过热组织,使超高强钛合金热轧棒材具有优异的组织均匀性和性能均匀性,从而具有优异的抗拉强度和延伸率。

    一种高性能、低成本高强钛合金

    公开(公告)号:CN111519067A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010457493.7

    申请日:2020-05-26

    IPC分类号: C22C14/00 C22C1/03

    摘要: 本发明公开了一种高性能、低成本高强钛合金,该钛合金由以下质量百分数的成分组成:Al5.1%~6.25%,V2.5%~2.8%,Mo0.4%~0.5%,Zr0.8%~1.0%,Fe≤0.5%,O≤0.35%,余量为Ti和不可避免的其它杂质,该钛合金由TC4合金回收料和TA15合金回收料混合后熔炼得到。本发明的钛合金由TC4合金回收料和TA15合金回收料按比例直接混合后进行熔炼制备得到,通过对两种回收料的合理搭配利用,在保证钛合金具有优异力学性能的前提下,降低了原料成本,从而大大降低了钛合金的制备成本,满足了各工业领域对钛合金结构件高性能的需求。

    一种金属低速变形再结晶临界应力的确定方法

    公开(公告)号:CN110849801A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911200074.9

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: G01N19/00 G01N25/14

    摘要: 本发明公开了一种金属低速变形再结晶临界应力的确定方法,该方法包括以下步骤:一、将金属在动态载荷条件下进行压缩,得到σ和ε数据;二、将σ和ε数据绘制曲线,得到σ-ε曲线;三、将σ-ε曲线求导,得到θ-σ曲线;四、将θ-σ曲线对σ求偏导,得到曲线, 曲线纵坐标的最小值对应的σc为低速变形再结晶临界应力。本发明基于σ和ε数据进行模拟计算,得到金属低速变形再结晶临界应力,得到了动态载荷条件下的金属低速变形再结晶的临界条件,避免了使用经验公式进行估算导致的结果不准确的问题,适用于大多数金属的低速变形再结晶临界应力的确定,实用性强,易于推广。

    一种高铌钛合金均质铸锭的制备方法

    公开(公告)号:CN110527843A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910910466.8

    申请日:2019-09-25

    摘要: 本发明公开了一种高铌钛合金均质铸锭的制备方法,包括以下步骤:一、将铌车屑进行破碎处理得到铌碎屑,进行真空退火;二、将经真空退火后的铌碎屑和海绵钛进行混合,得到混合料;三、将混合料和海绵钛在模具中依次进行布料和压制,得到电极块;四、将电极块进行电极组焊,得到电极棒;五、将电极棒进行真空自耗电弧熔炼,得到高铌钛合金均质铸锭。本发明制备的高铌钛合金均质铸锭中铌的质量百分数不小于40%,实现了具有高含量难熔金属铌的铌钛合金的有效制备,制备出的高铌钛合金均质铸锭中各合金成分分布均匀、波动较小,并且无铌夹杂等缺陷,满足了工业化生产对高铌钛合金均质铸锭成分分布均匀性的要求。

    一种高性能、低成本钛合金

    公开(公告)号:CN110257668A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910703219.0

    申请日:2019-07-31

    IPC分类号: C22C14/00 C22C1/03 C22F1/18

    摘要: 本发明公开了一种高性能、低成本钛合金,由以下质量百分含量的成分组成:Al 4.3%~6.6%,V 2.0%~3.0%,Mo 2.6%~3.2%,Fe 1.6%~2.1%,余量为Ti和不可避免的杂质,该钛合金以1级海绵钛、铁钼合金、纯铝、TC4回收料为原料,经电子束冷床熔炼制备得到。本发明的钛合金采用电子束冷床熔炼法,通过添加海绵钛、铁钼合金这些不易产生高密度下沉、低密度挥发的原料,避免了熔炼过程中钛合金中各元素的不均匀现象,同时实现了对TC4回收料的大规模利用,大大降低了原料成本,且该钛合金的性能符合军用及民用各领域对钛合金结构件高强度、高动态承载能力的需求。

    一种提高钛合金锻件损伤容限性能的热处理工艺

    公开(公告)号:CN107099764A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710273974.0

    申请日:2017-04-25

    IPC分类号: C22F1/18

    CPC分类号: C22F1/183

    摘要: 本发明提供了一种提高钛合金锻件损伤容限性能的热处理工艺,该工艺为:一、对在相变点温度以下锻造得到的钛合金锻件进行固溶处理;二、将固溶处理后的钛合金锻件冷却至其相变点温度以下60℃~80℃,空冷至室温;三、对空冷后的钛合金锻件进行时效处理,空冷至室温。本发明选取在相变点温度以下锻造得到的初始显微组织具有等轴组织、网篮组织或双态组织的钛合金锻件为热处理对象,热处理后的钛合金锻件具有较高的强度以及良好的塑性和韧性,同时具有更低的疲劳裂纹扩展速率,突破了利用传统固溶‑时效处理或固溶炉冷处理后钛合金强度、塑性与损伤容限性能难以良好匹配的局限。

    一种钛及钛合金热推制扩管成型用芯模

    公开(公告)号:CN107052175A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710291128.1

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: B21D39/20

    CPC分类号: B21D39/20

    摘要: 本发明公开了一种钛及钛合金热推制扩管成型用芯模,包括外壁光滑的芯模本体,所述芯模本体由引伸段、扩径变形段和定径段依次连接而成,所述引伸段、扩径变形段和定径段的中轴线重合,所述引伸段和扩径变形段的连接处设置有第一过渡圆弧,所述扩径变形段和定径段的连接处设置有第二过渡圆弧,所述定径段的末端设置有圆弧倒角,所述引伸段和扩径变形段之间的锥度角为10°~30°。本发明具有合适的扩径变形锥度和芯模外形,可在保证推制力不受影响的条件下,使管坯扩径变形均匀,显著降低壁厚不均匀地程度,提高管材圆度和提高管材内壁光洁度。

    一种改善高强钛合金铸锭车削加工性的方法

    公开(公告)号:CN106086740A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610696234.3

    申请日:2016-08-19

    IPC分类号: C22F1/18

    摘要: 本发明提供了一种改善高强钛合金铸锭车削加工性的方法,该方法为:将高强钛合金铸锭置于热处理炉中进行高温热处理,然后将高温热处理后的高强钛合金铸锭从热处理炉中取出,快速水冷至25℃~150℃,最后利用车床对冷却后的高强钛合金铸锭进行车削加工,并在车削加工过程中采用钨钴硬质合金作为车削刀具。本发明采用高温热处理+快速冷却的方法能够使合金具有单一相组织,避免了次生析出相强化,使铸锭表面一定深度内材料强度降低,从而大大降低铸锭表面车削加工的难度,减少车削刀具的更换次数,同时提高加工效率,缩短生产周期。

    一种耐热钛合金
    100.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105018793A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510542165.6

    申请日:2015-08-28

    IPC分类号: C22C14/00

    摘要: 本发明公开了一种耐热钛合金,由以下重量百分含量的成分组成:Al10.0%~12.0%,Nb 5.0%~6.0%,Zr 3.0%~4.0%,Mo 1.5%~2.5%,Sn1.5%~2.5%,Ta 0.5%~1%,Si 0.2%~0.4%,C 0.04%~0.08%,余量为Ti和不可避免的杂质。本发明耐热钛合金中的铝含量介于传统耐热钛合金中的铝含量和Ti-Al中间化合物合金中的铝含量之间,通过适量牺牲传统耐热钛合金的塑性,提高了钛合金的使用温度,且该耐热钛合金具有良好的综合性能,可以满足在650℃条件下长期使用的要求。