一种改善钛合金焊丝强塑性匹配的微合金化方法

    公开(公告)号:CN114769947A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210546734.4

    申请日:2022-05-18

    IPC分类号: B23K35/40 B23K35/32

    摘要: 本发明公开了一种改善钛合金焊丝强塑性匹配的微合金化方法,该方法包括:一、将原料混合压制成自耗电极并进行三次真空自耗电弧熔炼;二、依次进行开坯锻造、两相区锻造、轧制及热规圆拉拔;三、冷轧及辊磨拉伸加工得到TA17‑2B钛合金丝材;四、多级真空退火处理得到TA17‑2B钛合金焊丝。本发明根据元素分类及各元素在钛合金中的作用,通过精确控制合金成分中的α稳定元素和间隙元素、β稳定元素的含量,保证了TA17‑2B钛合金焊丝的强度和塑性达到良好匹配,同时结合大变形锻造、轧制及辊磨拉伸工艺,获得组织均匀、强塑性匹配、表面质量良好的高品质TA17‑2B钛合金焊丝,满足了工程用焊丝材料的要求。

    一种中强高韧钛合金中厚板材的短流程制备方法

    公开(公告)号:CN113564397A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110850070.6

    申请日:2021-07-27

    摘要: 本发明公开了一种中强高韧钛合金中厚板材短流程制备方法,包括以下步骤:一、将原料制成电极进行熔炼;二、将钛合金铸锭保温和锻造后空冷;三、将第一锻坯钛合金保温和锻造后空冷;四、将第二锻坯钛合金保温和锻造后空冷;五、将第三锻坯钛合金保温后水冷;六、将水冷钛合金锻坯保温和锻造后整形;七、将板材坯料固溶时效处理和机加工,得到中强高韧钛合金中厚板材。本发明通过将钛合金铸锭采用相变点以上的开坯锻造、大变形均匀锻造技术和相变点以下的变形,再结合相变点以上较低温度的均匀化处理和相变点温度以下大变形锻造,仅需4火次的锻造工艺即可得到中强高韧钛合金中厚板材,在材料性能保证的前提下可大大缩短加工周期,降低加工成本。

    一种钛合金轴类零件增材强化用粉末及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111940722A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010866680.0

    申请日:2020-08-26

    摘要: 本发明公开了一种钛合金轴类零件增材强化用粉末,由以下质量百分含量的成分组成:Co 1%~3%,W 3%~5%,Fe 2%~4%,Mo 6%~10%,Ni 11%~13%,余量为Ti和不可避免的杂质;本发明还公开了一种钛合金轴类零件增材强化用粉末的制备方法,将各元素粉末混合后进行球磨;本发明还公开了一种钛合金轴类零件增材强化用粉末的应用。本发明在钛元素基体中加入Fe、Ni、Mo、Co和W元素,保证了增材强化用粉末与钛合金轴类零件良好的融合性,同时提高了增材强化用粉末耐磨损性能;本发明的方法提高了增材强化用粉末的成分均匀性;本发明的应用提高了钛合金轴类零件表面的耐磨性能、显微硬度及工作强度。

    一种金属应变速率敏感系数图的建立方法

    公开(公告)号:CN110910973A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911201193.6

    申请日:2019-11-29

    摘要: 本发明公开了一种金属应变速率敏感系数图的建立方法,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,得到真应力σ和真应变ε,绘制得到σ-ε曲线;二、将σ-ε曲线进行数据处理,得到lnσ和数据;三、将lnσ和数据绘制散点图,然后进行非线性拟合,得到样条曲线;四、将样条曲线求偏导,得到m值;步骤五、将m值进行数据扩展,然后绘制得到金属应变速率敏感系数图。本发明基于真应力σ和真应变ε数据,进行数学处理,得到动态载荷条件下的m值,然后进行数据扩展,建立了全参数金属应变速率敏感系数图,操作简单,无需繁复的公式迭代,适用于大多数金属的应变速率敏感系数的计算,从而进行较优成形工艺参数的选择。

    一种高塑性低屈服强度钛板的短流程制备方法

    公开(公告)号:CN107931354B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201711344040.8

    申请日:2017-12-15

    摘要: 本发明公开了一种高塑性低屈服强度钛板的短流程制备方法,该方法将0级海绵钛经真空自耗电弧熔炼后得到钛铸锭,然后进行开坯锻造得到钛板坯,将钛板坯修磨后涂覆防氧化层,进行2火次换向热轧,再经两次冷轧得到钛板粗品,最后依次进行砂光、酸洗和定尺,得到钛板。本发明通过控制0级海绵钛中的氧元素和杂质元素的含量来降低钛板的强度,提高钛板的塑性,然后在两火次热轧过程中均采用小‑大‑小的轧制方式,使钛板坯发生大变形的同时细化了钛板坯组织的晶粒尺寸,进一步提高了钛板坯的塑性,并保证了钛板坯良好组织均匀性,改善了钛板坯的表面质量,减少了工序,缩短了制备流程。

    一种高强改性Ti-6Al-4V钛合金大规格棒材的制备方法

    公开(公告)号:CN107760925B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201711105996.2

    申请日:2017-11-10

    摘要: 本发明公开了一种高强改性Ti‑6Al‑4V钛合金大规格棒材的制备方法,该方法将通过真空自耗电弧熔炼得到的Ti‑6Al‑4V钛合金铸锭在Tβ+100℃~Tβ+160℃的条件下加热保温后进行开坯锻造,然后依次在Tβ‑20℃~Tβ‑50℃和Tβ+20℃~Tβ+100℃的条件下加热保温后进行镦拔锻造,快速水冷后在Tβ‑20℃~Tβ‑60℃的条件下进行镦拔锻造,保温后经空冷得到坯料,坯料经倒棱、滚圆和甩圆后进行热处理,空冷后得到直径为180mm~220mm,长度大于2000mm的高强改性Ti‑6Al‑4V钛合金棒材,其抗拉强度Rm>960MPa,屈服强度RP0.2>860MPa。本发明通过微量调整钛合金中主元素的成分含量,并结合跨相区加热、大变形锻造和快速水冷工艺,提高了钛合金的强度,实现强性与塑性的良好匹配。

    一种超长钛合金板材制备方法

    公开(公告)号:CN115476116B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202211135337.4

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: B23P15/00

    摘要: 本发明公开了一种超长钛合金板材制备方法,该方法包括:一、将多张钛合金板坯进行定尺加工得到多张钛合金第一板坯;二、将多张钛合金第一板坯的两端分别进行机加工得到多张钛合金第二板坯;三、将多张钛合金第二板坯按照头尾相连的方式依次进行组合拼接,然后在组合拼接的边界处均依次进行点焊固定和封焊,得到钛合金板坯半成品;四、热轧处理得到超长钛合金板材。本发明通过将钛合金第二板坯的两端头部和尾部加工为相互配合的外凸形和内凹形,使得钛合金第二板坯通过头尾相连的方式进行高效的组合拼接,有效增加了钛合金板坯半成品的长度,突破了铸锭大小和熔炼设备能力的限制,实现了超长钛合金板坯的制备。

    一种改善钛合金焊丝强塑性匹配的微合金化方法

    公开(公告)号:CN114769947B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202210546734.4

    申请日:2022-05-18

    IPC分类号: B23K35/40 B23K35/32

    摘要: 本发明公开了一种改善钛合金焊丝强塑性匹配的微合金化方法,该方法包括:一、将原料混合压制成自耗电极并进行三次真空自耗电弧熔炼;二、依次进行开坯锻造、两相区锻造、轧制及热规圆拉拔;三、冷轧及辊磨拉伸加工得到TA17‑2B钛合金丝材;四、多级真空退火处理得到TA17‑2B钛合金焊丝。本发明根据元素分类及各元素在钛合金中的作用,通过精确控制合金成分中的α稳定元素和间隙元素、β稳定元素的含量,保证了TA17‑2B钛合金焊丝的强度和塑性达到良好匹配,同时结合大变形锻造、轧制及辊磨拉伸工艺,获得组织均匀、强塑性匹配、表面质量良好的高品质TA17‑2B钛合金焊丝,满足了工程用焊丝材料的要求。

    一种中强高韧钛合金中厚板材的短流程制备方法

    公开(公告)号:CN113564397B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110850070.6

    申请日:2021-07-27

    摘要: 本发明公开了一种中强高韧钛合金中厚板材短流程制备方法,包括以下步骤:一、将原料制成电极进行熔炼;二、将钛合金铸锭保温和锻造后空冷;三、将第一锻坯钛合金保温和锻造后空冷;四、将第二锻坯钛合金保温和锻造后空冷;五、将第三锻坯钛合金保温后水冷;六、将水冷钛合金锻坯保温和锻造后整形;七、将板材坯料固溶时效处理和机加工,得到中强高韧钛合金中厚板材。本发明通过将钛合金铸锭采用相变点以上的开坯锻造、大变形均匀锻造技术和相变点以下的变形,再结合相变点以上较低温度的均匀化处理和相变点温度以下大变形锻造,仅需4火次的锻造工艺即可得到中强高韧钛合金中厚板材,在材料性能保证的前提下可大大缩短加工周期,降低加工成本。

    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。