一种近β钛合金显微组织及显微硬度调控的热处理方法

    公开(公告)号:CN112210736B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202011099708.9

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种近β钛合金显微组织及显微硬度调控的热处理方法,包括以下步骤:S1:选取热处理原料,将合金铸锭进行开坯锻造处理,形成棒材;S2:固溶处理,将热处理炉进行加热至棒材的钛合金β相转变温度附近±50℃后,将棒材放置于热处理炉中进行保温,然后对棒材进行淬火,从而得到具有大量的亚稳β相的试样;S3:后续热处理,将试样从室温缓慢升温,在升温过程中同时引入外加弹性拉应力或压应力,当试样到达预定温度后,淬火,本申请具有将弹性应力场作用于热处理过程中的Ti‑7333合金,可以实现对Ti‑7333合金显微组织的精细化调控,即形成α析出相的择优取向,提高近β钛合Ti‑7333的显微硬度的效果。

    一种用于铸造合金标准试样的浇注系统及模壳的制造方法

    公开(公告)号:CN112317692B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202011212199.6

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 本发明适用于金属材料精密铸造技术领域,提供了一种用于铸造合金标准试样的浇注系统,其通过设置浇口杯、与浇口杯接续设置的补缩结构、与补缩结构接续设置的直浇道、与直浇道垂直设置的横浇道及与横浇道连接的多个内浇道,内浇道的形状与预制备的标准试样的形状相一致,且浇口杯、补缩结构、直浇道和横浇道的截面面积依次递减,从而当金属熔液从浇口杯进行浇注时,可产生重力差,达到平稳充型,可改善铸件的气孔及疏松缺陷,并可通过改善金属熔液凝固过程中液态金属温度场来细化晶粒、增加等轴晶粒,从而减少偏析等缺陷,获得组织较为均匀的标准试样,且其通过一次浇注即可获得多个标准试样,大大地提高了铸造效率,节省了生产和时间成本。

    一种低层错能面心立方结构高熵形状记忆合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112853230A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110023664.X

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本申请涉及一种低层错能面心立方结构高熵形状记忆合金及其制备方法,所述合金的组成元素及原子百分数为:28%~32%Mn,8%~12%Cr,9%~12%Si,余量为Fe和不可避免的杂质元素;其中,所述合金中Mn、Cr、Si的总原子百分数不低于50%;所述合金中Fe和Mn的原子百分数之比不低于1.5;所述制备方法包括感应熔炼、均匀化退火处理、热轧处理及固溶处理步骤,其中所述固溶处理过程是在氩气保护下经1000~1100℃保温1~2h后水冷淬火。本申请提供的高熵形状记忆合金的原料成本低,易于制备和加工,并同时具有高强度、高塑性和良好的形状记忆效应,在舰艇自修复蒙皮、大型管道套筒接头、智能混凝土结构等领域有广阔的应用前景。

    一种耐高温的离心铸造用砂箱

    公开(公告)号:CN112091182A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010807429.7

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明属铸造技术领域,具体涉及一种耐高温的离心铸造用砂箱。其包括外箱体、内箱体和盖板,盖板包括中间盖板和顶部盖板;顶部盖板安装在内箱体法兰上,中间盖板安装于内箱体内并有不同的安装高度;内箱体利用耐高温紧固件可拆卸式安装在外箱体内;内箱体外底部与外箱体的内底部设置相互契合的定位结构,保证内外箱体的快速定位与安装便捷;外箱体固定安装在离心盘上,型壳放置在内箱体中,其周围填充耐火砂;整体砂箱与紧固件采用耐高温材质制造。本发明提供的砂箱可承载型壳与耐火砂,连同离心盘被送入加热设备进行加热或保温,在室温或热态下随离心盘进行离心旋转,进行离心浇注,满足了型壳加热‑离心浇注‑保温凝固的新型工艺要求。

    一种减轻TiAl合金氧化的方法

    公开(公告)号:CN111254372B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010093920.8

    申请日:2020-02-14

    Abstract: 一种减轻TiAl合金氧化的方法,采用箱式电阻炉对TiAl合金试样进行热处理时,将该TiAl合金试样用石棉包裹后埋进容器中的砂子里。热处理温度为700℃~1400℃,保温0.5~100h,试样随炉升温和降温。待炉温冷至室温后取出试样。TiAl合金埋进砂子中进行热处理时,铸件表面组织中氧含量低,氧化层薄;未做任何处理的试样热处理后,表面组织中氧含量明显升高,氧化层厚度明显增加,说明砂子覆盖在铸件表面减缓了氧与铸件的作用,从而显著减轻了铸件表面的氧化,提高铸件的表面质量。本发明操作简单易行,砂子可以重复使用,节省成本。

    一种提高β型γ-TiAl合金强塑性的方法

    公开(公告)号:CN112746232A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011606123.1

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本申请涉及一种提高β型γ‑TiAl合金强塑性的方法,包括对TiAl合金铸棒进行热等静压处理;去除热等静压态的TiAl合金铸棒的表面氧化层,而后对其进行包套;将包套后的TiAl合金坯料进行高温加热保温,保温结束后,将所述包套后的TiAl合金坯料迅速转移至挤压机的升降台上进行挤压加工操作,得到带包套的TiAl合金挤压棒材或方坯,并使其空气环境中冷却至室温,其中,挤压比为3–12;将所述带包套的TiAl合金挤压棒材或方坯进行退火处理,退火完成后随炉冷却至室温;去包套。本申请采用高温包套挤压的方式,获得了具有理想片层取向、片层团细小且片层间距也细小的TiAl合金;能够明显改善TiAl合金的综合力学性能,提高其使用温度。

    一种在真空熔铸设备内实现型壳加热与保温的方法与装置

    公开(公告)号:CN112059151A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010806645.X

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明涉及一种在真空熔铸设备内实现型壳加热与保温的方法与装置,其中所述装置包括用于给型壳装置加热或保温的保温包和离心托盘装置;保温包设置在真空熔铸设备内,保温包底部设置第二开口,真空熔铸设备底部设置第一开口,第一开口和第二开口对正;离心托盘装置用于装载型壳装置,且离心托盘装置与真空离心铸造设备相互独立;当载有型壳装置的离心托盘装置从第一开口进入真空离心铸造设备时,型壳装置恰好通过第二开口进入保温包内,且离心托盘装置能够与第一开口配合组装实现第一开口的真空密封。本发明可在真空熔铸设备内部进行型壳的加热与保温,且方便离心托盘装置和型壳装置的单独搬运与装配,并能满足离心浇注的工艺要求。

    一种减轻TiAl合金氧化的方法

    公开(公告)号:CN111254372A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010093920.8

    申请日:2020-02-14

    Abstract: 一种减轻TiAl合金氧化的方法,采用箱式电阻炉对TiAl合金试样进行热处理时,将该TiAl合金试样用石棉包裹后埋进容器中的砂子里。热处理温度为700℃~1400℃,保温0.5~100h,试样随炉升温和降温。待炉温冷至室温后取出试样。TiAl合金埋进砂子中进行热处理时,铸件表面组织中氧含量低,氧化层薄;未做任何处理的试样热处理后,表面组织中氧含量明显升高,氧化层厚度明显增加,说明砂子覆盖在铸件表面减缓了氧与铸件的作用,从而显著减轻了铸件表面的氧化,提高铸件的表面质量。本发明操作简单易行,砂子可以重复使用,节省成本。

    一种耐高温的离心铸造用砂箱

    公开(公告)号:CN112091182B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010807429.7

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明属铸造技术领域,具体涉及一种耐高温的离心铸造用砂箱。其包括外箱体、内箱体和盖板,盖板包括中间盖板和顶部盖板;顶部盖板安装在内箱体法兰上,中间盖板安装于内箱体内并有不同的安装高度;内箱体利用耐高温紧固件可拆卸式安装在外箱体内;内箱体外底部与外箱体的内底部设置相互契合的定位结构,保证内外箱体的快速定位与安装便捷;外箱体固定安装在离心盘上,型壳放置在内箱体中,其周围填充耐火砂;整体砂箱与紧固件采用耐高温材质制造。本发明提供的砂箱可承载型壳与耐火砂,连同离心盘被送入加热设备进行加热或保温,在室温或热态下随离心盘进行离心旋转,进行离心浇注,满足了型壳加热‑离心浇注‑保温凝固的新型工艺要求。

    一种高温Ti基合金铸件的热处理方法

    公开(公告)号:CN111136258B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010093923.1

    申请日:2020-02-14

    Abstract: 一种高温Ti基合金铸件的热处理方法,在高温Ti基合金铸件凝固成形出炉后,连同砂箱一块进行热处理,能够消除铸件的内应力,抑制变形和裂纹萌生,避免开裂。凝固成形、砂箱出炉后,铸件连同砂箱一块进行热处理还可以节省清砂的时间、缩短工艺流程。所述高温Ti基合金包括无序固溶强化的近α型高温Ti合金和有序强化为主的TiAl合金。本发明减轻铸件的内应力,减小铸件的变形,提高了铸件的尺寸精度。另外,铸件凝固成形、出炉后,连同砂箱一块进行热处理可以节省清砂的时间,缩短工艺流程。

Patent Agency Ranking