一种1600MPa级高强钛合金
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106507843B

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN200910124037.4

    申请日:2009-12-01

    IPC分类号: C22C14/00 C22F1/18

    摘要: 一种1600MPa级高强钛合金,涉及多元强化的超高强α+β两相钛合金。其特征在于该合金成份的重量百分比组成为:Al:5.5%~7.5%,Sn:1%~3%,Zr:2%~4%,Mo:3.5%~5.5%,V:2%~4%,Cr:2.0~3.0%,余量为Ti和不可避免的杂质。合金锭在1000℃~1150℃温度下开坯锻造,成品加工温度控制在750℃~900℃。合金成品经800℃~950℃固溶+500℃~650℃时效处理后使用。合金热处理后的拉伸性能为:抗拉强度(σb)为1600MPa~1750MPa,屈服强度(σ0.2)为1550MPa~1700MPa,延伸率(δ5)为6%~10%,断面收缩率(Ψ)为15%~30%。

    钛合金成分定量设计方法

    公开(公告)号:CN101763450A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200910248943.5

    申请日:2009-12-31

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种钛合金成分定量设计方法,从钛合金的实际相变过程出发,在电子结构层次上建立了不同热处理条件下钛合金的强化权重、强化系数的数学模型,然后以α-Ti、β-Ti的抗拉强度、伸长率值为基值,利用强化权重、强化系数计算不同热处理条件下的强度增量及伸长率的降低量,从而给出钛合金在不同热处理条件下的抗拉强度、伸长率的计算值;将计算公式编制成计算软件,在计算机上观察合金元素在不同热处理条件下抗拉强度、伸长率的改变量,反复调整合金化学成分使设计合金的抗拉强度、伸长率的理论计算值与技术要求值的相对误差在10%内,便可确定钛合金成分。本发明设计过程快速而经济,设计结果准确性高,为其它合金体系的成分设计提供借鉴价值。

    一种1500MPa级高强钛合金
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106507844B

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN200910124038.9

    申请日:2009-12-01

    IPC分类号: C22C14/00 C22F1/18

    摘要: 一种1500MPa级高强钛合金,涉及一种多元强化的超高强α+β两相钛合金。其特征在于该合金成份的重量百分比组成为:Al:5.5 % -7.5 %,Sn:1.0 % -3.0 %,Zr:1.5 % -2.5 %,Mo:2.0 % -3.4 %,V:2.0%-4.0%,Cr:0.5-1.8%,Nb:0.5%-2%,Fe:1.0%-2.0%,余量为Ti和不可避免的杂质。本发明合金锭在1000℃-1150℃温度下开坯锻造,成品加工温度控制在750℃-900℃。合金成品经800℃-950℃固溶+500℃-650℃时效处理后使用。合金热处理后的拉伸性能为:抗拉强度(σb)为1500MPa-1650MPa,屈服强度(σ0.2)为1450MPa-1600MPa,延伸率(δ5)为6%-12%,断面收缩率(Ψ)为15%-30%。

    钛合金成分定量设计方法

    公开(公告)号:CN101763450B

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN200910248943.5

    申请日:2009-12-31

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种钛合金成分定量设计方法,从钛合金的实际相变过程出发,在电子结构层次上建立了不同热处理条件下钛合金的强化权重、强化系数的数学模型,然后以α-Ti、β-Ti的抗拉强度、伸长率值为基值,利用强化权重、强化系数计算不同热处理条件下的强度增量及伸长率的降低量,从而给出钛合金在不同热处理条件下的抗拉强度、伸长率的计算值;将计算公式编制成计算软件,在计算机上观察合金元素在不同热处理条件下抗拉强度、伸长率的改变量,反复调整合金化学成分使设计合金的抗拉强度、伸长率的理论计算值与技术要求值的相对误差在10%内,便可确定钛合金成分。本发明设计过程快速而经济,设计结果准确性高,为其它合金体系的成分设计提供借鉴价值。

    一种细晶超塑性TA15钛合金中厚板材的加工方法

    公开(公告)号:CN111763850B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202010669587.0

    申请日:2020-07-13

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

    摘要: 本发明公开了一种细晶超塑性TA15钛合金中厚板材的加工方法,该方法包括:一、经真空自耗电弧熔炼得到TA15钛合金铸锭;二、保温后经镦拔开坯锻造得初级锻坯;三、保温后经β相区镦拔锻造得二级锻坯;四、经α+β两相区镦拔锻造得四级锻坯;五、经镦拔终锻锻造得锻件;六、保温后经一火轧制得一火轧制板坯;七、保温后经二火轧制得二火轧制板坯;八、经退火处理得TA15钛合金中厚板。本发明选择对应的变形温度,结合采用多火次大变形量的镦拔锻造,使得组织粗大的TA15钛合金铸锭在大变形量下破碎,并为再结晶提供了驱动力,提高晶粒细化和均匀化程度,得到细晶超塑性TA15钛合金中厚板。

    一种五元系损伤容限中强钛合金

    公开(公告)号:CN111560538A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010477238.9

    申请日:2020-05-29

    IPC分类号: C22C14/00 C22C1/03

    摘要: 本发明公开了一种五元系损伤容限中强钛合金,由以下质量百分含量的成分组成:Al 5.6%~6.9%,Zr 2.5%~3.5%,Mo 2.5%~3.5%,Nb 2.5%~3.5%,余量为钛和不可避免的杂质。本发明通过对钛合金中各组分及含量的设计,提高了钛合金的室温和高温强度和塑性性能,增强了钛合金的抗高温氧化性,以及耐酸、耐盐腐蚀性能,该钛合金综合性能优于其它损伤容限钛合金,且不含有对人体有害的V元素,提高了使用安全性,广泛应用于电力工业、海洋环境和生物医疗领域。

    一种表面包覆低硬度金属的钛及钛合金颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN110238389A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910692362.4

    申请日:2019-07-30

    IPC分类号: B22F1/02 B22F9/04

    摘要: 本发明公开了一种表面包覆低硬度金属的钛及钛合金颗粒,低硬度金属均匀连续地包覆在钛及钛合金颗粒的表面,形成以钛及钛合金颗粒为核,以低硬度金属为壳的蜂窝状核壳结构;本发明还公开了一种表面包覆低硬度金属的钛及钛合金颗粒的制备方法,该方法将钛及钛合金粉末和低硬度金属粉末混匀后进行高能球磨,得到表面包覆低硬度金属的钛及钛合金颗粒。本发明使低硬度金属均匀连续地包覆在钛及钛合金颗粒的表面,避免了钛基复合材料中钛及钛合金颗粒与碳素增强体发生反应影响钛基复合材料的力学性能;本发明采用高能球磨法使低硬度金属包覆金属粉末紧密地包裹在钛及钛合金颗粒表面,提高了低硬度金属外壳与内核钛与钛合金颗粒表面的结合强度。

    Gleeble热模拟试验机热压烧结模具及其使用方法

    公开(公告)号:CN108627383A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810426668.0

    申请日:2018-05-07

    摘要: 本发明公开了一种Gleeble热模拟试验机热压烧结模具,包括模芯及其两端的左模和右模,左模的左端与机械传动压头连接,右模的右端与承力压头连接,左模和右模上分别设置有左模凸块和右模凸块,模芯的内表面、左模凸块的右端面和右模凸块的左端面围成了装填粉料的型腔,模芯的内表面、左模凸块的右端面和右模凸块的左端面上均铺设有石墨纸。本发明的左模上连接机械传动压头,实现了热压烧结粉料的流动传质和致密化过程,达到了利用Gleeble热模拟试验机快速探明粉料热压烧结工艺的目的。本发明还公开了一种Gleeble热模拟试验机热压烧结模具的使用方法。本发明的使用方法简单,降低了成本和工业能耗,缩短了粉料的试验周期。

    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:CN107099764B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201710273974.0

    申请日:2017-04-25

    IPC分类号: C22F1/18

    摘要: 本发明提供了种提高钛合金锻件损伤容限性能的热处理工艺,该工艺为:、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。