镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法

    公开(公告)号:CN113779906B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111336225.0

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,涉及脱氮动力学计算技术领域。本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,通过利用COMSOL Multiphysics软件对磁场、湍流k‑ε流场、化学物理场及稀物质传递物理场进行耦合,在保证耦合正确性的前提下,对镍基高温合金的脱氮动力学进行仿真模拟计算,从而更为深刻地探究真空感应熔炼过程中脱氮反应的混合控制机理,且创新性地考虑了熔池流动对脱氮速率的影响,使脱氮动力学计算结果更为准确,为镍基高温合金VIM冶炼脱氮工艺方案设计提供理论指导和技术支持,对实现镍基高温合金材料的高纯净化目标具有重要意义。

    镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法

    公开(公告)号:CN113779906A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111336225.0

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,涉及脱氮动力学计算技术领域。本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,通过利用COMSOL Multiphysics软件对磁场、湍流k‑ε流场、化学物理场及稀物质传递物理场进行耦合,在保证耦合正确性的前提下,对镍基高温合金的脱氮动力学进行仿真模拟计算,从而更为深刻地探究真空感应熔炼过程中脱氮反应的混合控制机理,且创新性地考虑了熔池流动对脱氮速率的影响,使脱氮动力学计算结果更为准确,为镍基高温合金VIM冶炼脱氮工艺方案设计提供理论指导和技术支持,对实现镍基高温合金材料的高纯净化目标具有重要意义。

    用于金属浇铸的流槽和利用返回料冶炼GH4169合金的方法

    公开(公告)号:CN113020552B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110588502.0

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本申请提供一种用于金属浇铸的流槽和利用返回料冶炼GH4169合金的方法。用于金属浇铸的流槽,包括流槽本体,流槽本体设置有进液端和出液端,进液端和出液端之间设置有用于容置金属液体的腔体,腔体内设置有至少一组用于抑制金属液体湍流运动的第一阻拦部件和第二阻拦部件。利用返回料冶炼GH4169合金的方法,包括:将GH4169合金的返回料进行预处理,所述预处理之后的返回料与新料进行熔炼、精炼和合金化处理;通过用于金属浇铸的流槽浇铸至铸模。本申请提供的流槽,能够有效阻拦渣料进入铸模,提高合金的纯净度;本申请提供的利用返回料冶炼GH4169合金的方法,能够充分利用返回料,降低合金生产成本。

    用于金属浇铸的流槽和利用返回料冶炼GH4169合金的方法

    公开(公告)号:CN113020552A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110588502.0

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本申请提供一种用于金属浇铸的流槽和利用返回料冶炼GH4169合金的方法。用于金属浇铸的流槽,包括流槽本体,流槽本体设置有进液端和出液端,进液端和出液端之间设置有用于容置金属液体的腔体,腔体内设置有至少一组用于抑制金属液体湍流运动的第一阻拦部件和第二阻拦部件。利用返回料冶炼GH4169合金的方法,包括:将GH4169合金的返回料进行预处理,所述预处理之后的返回料与新料进行熔炼、精炼和合金化处理;通过用于金属浇铸的流槽浇铸至铸模。本申请提供的流槽,能够有效阻拦渣料进入铸模,提高合金的纯净度;本申请提供的利用返回料冶炼GH4169合金的方法,能够充分利用返回料,降低合金生产成本。

    一种含Zr-Ce的变形高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112458326B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110114274.3

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明涉及一种含Zr‑Ce的变形高温合金及其制备方法。所述方法:准备原料;将原料依次按照化料、精炼和浇注进行真空感应熔炼:在精炼期,在将经化料得到的熔料精炼60~80min后预加少量锆和铈继续精炼10~15min,并检测锆和铈的烧损量;然后再加入剩余锆和铈以及烧损的锆和铈继续精炼10~15min;在浇注期,将精炼得到的合金熔体浇注,得到真空感应铸锭;将真空感应铸锭进行电渣重熔,得到含Zr‑Ce的变形高温合金;所述电渣重熔采用的渣料包含CaF2、CaO、Al2O3、TiO2、ZrO2和CeO2。本发明能够用于准确控制合金中Zr、Ce元素的含量,提升合金纯净度和元素分布的均匀性。

    锭模、冶炼系统和大锭型合金铸锭的生产方法

    公开(公告)号:CN112317705A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202110000691.5

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明提供一种锭模、冶炼系统和大锭型合金铸锭的生产方法。锭模,包括锭模本体以及设置在锭模本体内的金属底垫和耐火底衬;耐火底衬设置在所述锭模本体的底部,所述金属底垫设置在所述耐火底衬远离所述锭模本体的底部的一侧。冶炼系统,包括锭模。大锭型合金铸锭的生产方法,包括:将所述高温合金熔炼得到合金液,然后浇铸至所述的锭模中得到铸锭。本申请提供的锭模,加入金属底垫,使得铸锭底部的温度场分布更加均匀,减少了铸锭底部的应力集中从而降低底部裂纹的敏感性;避免了金属铸流对于耐火底衬的直接冲击,降低了对耐火底衬的侵蚀,同时也避免了底部夹杂的产生,底部夹杂作为潜在的裂纹源其数量的减少也降低了铸锭底部裂纹的敏感性。

    钨钴镍合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111763869A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010901966.8

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本发明提供一种钨钴镍合金及其制备方法和应用。钨钴镍合金,以质量百分比计算,包括:钨30-45%、钴15-25%和镍30-55%。钨钴镍合金的制备方法,包括:将所述钨钴镍合金的原料加工成电极锭,然后将所述电极锭处理得到真空自耗电极;将所述真空自耗电极安装至真空自耗炉内,冶炼得到所述钨钴镍合金。钨钴镍合金的应用,用于武器制造。本申请提供的钨钴镍合金,氧、氮、氢等有害气体元素以及非金属夹杂物得到深度去除,同时还消除铸态合金中的疏松缩孔,减少了凝固偏析,大大提升了合金的纯净化、均质化水平。

    高强高导耐高温Cu-Cr-Nb合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114293064A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210221083.1

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本申请提供一种高强高导耐高温Cu‑Cr‑Nb合金及其制备方法。高强高导耐高温Cu‑Cr‑Nb合金,以质量百分比计算,包括:Cr1.6%‑6.8%、Nb1.4%‑6%、M0.01%‑1%和余量的铜;其中M为Mo或V中的一种。高强高导耐高温Cu‑Cr‑Nb合金的制备方法:将部分Cr原料和Nb原料进行第一熔炼得到Cr‑Nb中间合金,然后将Cr‑Nb中间合金、Cu原料和剩余的Cr原料进行第二熔炼、浇铸、冷却、真空自耗熔炼、均匀化处理、热轧制、固溶处理和时效处理,得到高强高导耐高温Cu‑Cr‑Nb合金。本申请提供的高强高导耐高温Cu‑Cr‑Nb合金,强度高、导电性好、热稳定性好。

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