一种厚大截面TC21锻件均匀性控制方法

    公开(公告)号:CN118417475A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410575386.2

    申请日:2024-05-10

    摘要: 本发明公开了一种厚大截面TC21锻件均匀性控制方法,包括(1)在两相锻造时,控制每次锻压的压下量、进给量、变形量;不同道次变换时砧子压痕与上一火次错开,不同火次之间及同一火次不同道次之间变形量逐渐减小,且每火次变形量控制在50%~60%;(2)在单相区锻造时,先加热火次锻件的温度至相变点温度以上,变形时锻件三个方向均有变形量,整体变形量控制在55~60%,锻造完成后采用风冷冷却锻件至室温;(3)两相区修整时,火次锻件变形量控制在40%~50%,锻造完成后采用风冷冷却锻件至室温;(4)热处理前粗加工,锻件有效截面厚度≤200mm,完成后再进行热处理。本发明生产的TC21厚大截面锻件整体强度富裕量大,边部及心部显微组织一致性好,强韧匹配效果良好。

    超高强韧TB18钛合金变截面模锻件的成形方法

    公开(公告)号:CN116689674A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310668721.9

    申请日:2023-06-07

    摘要: 本发明涉及钛合金热加工技术领域,提供了一种超高强韧TB18钛合金变截面模锻件的成形方法,包括如下步骤:S1、采用差示扫描量热分析法测试TB18钛合金的ω相析出温度点Tω和β相变点Tβ;S2、将棒料在炉内加热至(Tβ‑30)~(Tβ‑15)℃后保温,随后将棒料采用自由锻的方式制成荒坯,制坯完成后将荒坯冷却至室温;单道次压下的变形量控制在30%~50%;S3、将荒坯在炉内加热至(Tβ‑30)~(Tβ‑15)℃后保温,随后将荒坯移至炉外并在第一时间内完成热包套,然后回炉保温;S4、将步骤S2中包套的荒坯在第二时间内转移至模锻机上模锻成形。本发明可以有效避免绝热剪切带和变形条带的形成,同时还可避免织构的产生,保证锻件的显微组织和力学性能达到较高的水平,进而提高了锻件的成形质量。

    一种超高强韧Ti1300钛合金模锻件的热处理方法

    公开(公告)号:CN115287563B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210947572.5

    申请日:2022-08-09

    IPC分类号: C22F1/18 C21D11/00

    摘要: 本发明公开了一种超高强韧Ti1300钛合金模锻件的热处理方法,包括步骤1:获取钛合金锻件的相转变温度Tω和Tβ;步骤2:对锻件粗加工使其厚度减薄,然后固溶处理,固溶后空冷至室温;步骤3:再次粗加工减薄,并安装测温热电偶;步骤4:对锻件时效处理,时效处理后空冷至室温;在时效处理过程中时效温度是基于热电偶在线监测的实际温度进行反馈调节的。本发明通过对锻件进行减薄处理后采用限速升温的方法诱导相变缓慢发生,结合热电偶在线监测反馈的方法实现温度的精确调控,可以有效克服超高韧钛合金锻件对体积规格和热处理参数的敏感性问题,实现超高强韧钛合金模锻件超高强度和韧性的力学性能。

    消除锻造和热处理影响的锻造试验方法

    公开(公告)号:CN113759090A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111112761.2

    申请日:2021-09-23

    IPC分类号: G01N33/20 C21D8/00 C22F1/18

    摘要: 本发明提供了一种消除锻造和热处理影响的锻造试验方法,包括以下步骤:在相同规格的原材料上获取多组试验试样,所有试验试样的厚度一致;依次对每一组试验试样进行锻造;将锻造完成的所有试验试样加工至同一厚度;依次对每一组试验试样进行热处理,同一组试验试样的热处理工艺相同;对每一个试验试样进行取样,并对样品进行检测试验加工和理化测试,得到每个样品的性能;据性能测试结果,统计分析,得出锻造工艺参数与组织性能关系,识别最佳性能,确定最佳锻造工艺参数。该试验方法基本上消除了锻造过程和热处理过程的干扰因素,最终得到的数据更加准确可靠,更有利于获取真实的材料本质规律,适用于任意金属材料的锻造试验。

    降低成形吨位的荒坯制备方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117900369A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311872397.9

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: B21J13/02 B21J3/00 B21J1/04

    摘要: 本发明属于锻压技术领域,涉及一种降低成形吨位的荒坯制备方法。包括步骤:S1,将上压件和下模具预热后,在压板的下表面和型腔的内壁上喷涂脱模剂,将下模具放置于锻压设备的成形区域内;S2,将坯料放置于型腔中;锻压设备上的平砧预先下压定位,使平砧与型腔相对应;S3,将上压件放置于下模具上,使压板的下表面与坯料相接触、下模具位于两个导向挡板之间、上压件的长度方向a1与下模具的宽度方向b2相平行、以及上压件的宽度方向b1与下模具的长度方向a2相平行;通过锻压设备上的动力机构驱动平砧,沿下模具的长度方向a2分段压制,直到荒坯整体成形;S4,取下上压件、倒扣下模具,取出已成形荒坯。采用小吨位锻压设备就能使荒坯成形。

    一种TC21钛合金薄腹板模锻件β晶粒的控制方法

    公开(公告)号:CN117123708A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311172229.9

    申请日:2023-09-12

    IPC分类号: B21J1/06 B21J5/02

    摘要: 本申请涉及有色金属热加工领域,具体为一种TC21钛合金薄腹板模锻件β晶粒的控制方法。包括以下步骤:S1:建立TC21锻件在两相区锻造后的锻比与在单相区加热时初始β晶粒尺寸的关系;S2:测试TC21钛合金在单相区中加热时β晶粒尺寸随时间变化规律;S3:两相区制坯完成后TC21薄腹板锻件的锻比,根据需要的锻件β晶粒尺寸,确定锻件在Tβ+Δt温度下的保温时间;S4:模锻。本发明建立了TC21钛合金两相区制坯时,锻件锻比与其初始β晶粒尺寸的关系,并与β晶粒的生长模型相结合,可以直接确定TC21钛合金薄腹板锻件在单相区锻造的保温时间,可以保证锻件的β晶粒尺寸生长可控,达到锻件的力学性能要求。

    特大型钛合金整框锻造方法

    公开(公告)号:CN113828714B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202111106212.4

    申请日:2021-09-22

    摘要: 本发明提供了一种特大型钛合金整框锻造方法,包括预锻:确定连皮在预锻坯料上的第一定位位置,根据预锻坯料的摆料位置确定位于预锻下模具并与连皮对应的第二定位位置,在第一定位位置加工第一通孔,在第二定位位置设置第一定位块;移动预锻坯料,使第一定位块穿入第一通孔,接着进行锻造,得到中间坯;终锻:根据中间坯的摆料位置,在终锻下模具上设置至少3个用于抵靠中间坯至少3个侧面的第二定位块;将中间坯加热,移动中间坯,使中间坯的侧面抵靠第二定位块,接着进行锻造,得到终锻件。本发明通过在预锻下模具和终锻下模具上设置定位块,可以实现坯料的快速定位,缩短定位时间,保证坯料具有较高的始锻温度,从而确保锻造质量。