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公开(公告)号:CN1087685A
公开(公告)日:1994-06-08
申请号:CN93114921.5
申请日:1993-12-02
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种改善铸态Fe3Al基金属间化合物合金中温持久寿命强度的方法。该金属间化合物合金的成分范围为(以原子百分比计):Al26—30%、Cr2—10%、C0.05—0.5%、余量Fe,还可含有少量Mo、微量Nb、Zr、B等。将上述铸态合金进行退火,退火温度为1000—1350℃,保温时间为1—3天,然后炉冷。经上述热处理后,合金在600℃、200MPa应力下的持久寿命可达到1400小时以上。
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公开(公告)号:CN117802387A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410106563.2
申请日:2024-01-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C30/00 , C22B4/06 , B22F9/08 , B22F10/28 , B22F10/64 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C22C1/047
Abstract: 本发明公开了一种增材制造用高铬含量钴镍基高温合金及其制备方法,属于高温合金领域。高铬含量钴镍基高温合金化学成分按重量百分比计为Al:4~6%,W:4~10%,Ti:0.5~3%,Ta:6~12%,Ni:25~35%,Cr:12~14%,C:0.01~0.2%,Nb:0~2%,Mo:0~5%,B:0.001~0.05%,Hf:0.005~0.5%,余量Co,并且同时满足Al+0.5Ti+0.15Ta+0.3Nb≤6.2%。该合金具有优异的打印性能以及良好的力学性能,所制备的钴镍基高温合金具有较低的孔隙率,内部无微裂纹产生,并解决了增材制造钴镍基高温合金高温塑性差等问题,显著提高了增材制造钴镍基高温合金的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN113420502B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110650656.8
申请日:2021-06-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: G16C20/30 , G06F30/27 , G06N20/20 , G06N3/0499 , G06N3/084 , C22C19/05 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种含Re、Ru镍基单晶高温合金蠕变寿命预测方法,涉及镍基单晶高温合金领域。该方法基于镍基单晶高温合金成分‑蠕变条件‑蠕变寿命小型数据集,利用机器学习,实现了两模型联动预测镍基单晶高温合金的蠕变寿命。该方法通过耦合低精度和高精度模型,提高了机器学习在小型数据集上的预测精度,对材料科学领域一些复杂且数据量较少的机器学习问题具有借鉴意义。此外,该蠕变寿命预测方法可在数据集覆盖的成分和蠕变条件范围内,对含Re、Ru镍基单晶高温合金的蠕变寿命做出快速预测,在镍基单晶高温合金的成分设计及优化中具有较强工程应用意义及广阔前景。
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公开(公告)号:CN115233074A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210822517.3
申请日:2022-07-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种燃机动叶片用钴镍基高温合金及其制备方法,属于高温合金领域。其化学成分按质量百分比计,Al:3~5%,W:4~8%,Ti:0.5~3%,Ta:6~12%,Ni:25~35%,Cr:8~12%,Nb:0~5%,Mo:0~1.5%,Re:0~3%,C:0~0.1%,B:0~0.1%,Si:0~0.5%,余量Co,并且按质量百分比满足Al+Cr≥12.5%,12%≤Al+Ti+Ta+Nb≤18%,13%≤W+Ta≤16%。本发明采用真空感应炉进行熔炼,在1200~1250℃进行固溶,随后在900~1050℃进行一级时效热处理,在750~850℃进行二级时效热处理。本发明合金的标准态γ′强化相体积分数大于55%,γ/γ′两相组织在900~1000℃稳定存在,并具有极高的组织稳定性;同时该合金具有优异的高温抗氧化性能以及力学性能,是工业燃机动叶片的候选材料。
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公开(公告)号:CN112853156B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202110032939.6
申请日:2021-01-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C19/05
Abstract: 本发明公开了一种高组织稳定性镍基高温合金及其制备方法,属于高温合金领域,其化学成分按重量百分比计为:Al:5.8~6.5%,W:1~2%,Co:8~9%,Cr:3~4%,Mo:1~2%,Re:6.8~7.2%,Ru:2.8~3.2%,Ta:8~9%,余量Ni,且9.6%≤Re+Ru≤10%。本发明在1300~1330℃进行固溶热处理,并在1100~1150℃和850~870℃进行分级时效处理。本发明合金具有γ/γ′两相组织,且经1150℃/100小时热暴露后γ′仍保持立方状,γ′长宽比介于与之间,γ′厚度小于0.8微米,γ′体积分数大于50%,无有害相TCP析出,具有良好的高温组织稳定性。
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公开(公告)号:CN110411850A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910661915.X
申请日:2019-07-22
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高温合金涡轮叶片服役条件的评估方法,涉及DZ125定向凝固高温合金涡轮叶片服役条件的评估。该方法基于DZ125合金在近服役条件下的微观组织演变数据库,利用机器学习建立了微观组织与服役温度、应力及时间之间的量化关系。利用该量化关系结合DZ125合金涡轮叶片微观组织量化表征结果,实现了对叶片等效最高服役温度及对应应力和时间的评估。该方法相较于已有的实验室模拟评估方法具有更高的精准度和可操作性;同时,因不受边界条件的影响,相较于有限元模拟方法具有更高的可靠性。该方法适合工程应用,在DZ125合金及其他单晶或定向合金涡轮叶片的服役温度评估中具有较强工程应用意义及广阔前景。
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公开(公告)号:CN105606288B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610162676.X
申请日:2016-03-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01L5/00
Abstract: 本发明提供了一种高温合金涡轮叶片服役应力的实验评估方法,涉及DZ125定向凝固高温合金涡轮叶片服役应力的实验评估。该方法通过持久中断实验研究了应力大小对合金γ’相的演变行为的影响,发现一定温度和时间下,γ’相的筏形完善程度会随着应力的提高而提高。同时,通过量化表征γ’相的筏形完善程度,确定了一定温度和时间下应力与枝晶干中部一次γ’相的筏形完善程度之间的对应关系。利用该关系以及实际服役一定时间后叶片的γ’相筏形完善程度,在评估服役温度的基础上,可对叶片的平均服役应力进行评估。该方法排除了叶片涂层及气膜冷却结构的复杂影响,实现了对叶片基体服役应力的评估,在DZ125叶片的服役应力评估方面具有重要的工程应用意义及广阔前景。
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公开(公告)号:CN109321786A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811531863.6
申请日:2018-12-14
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于高温合金领域,具体为一种组织稳定性高、抗氧化性能良好的γ'相强化钴基高温合金,其化学成分按重量百分比计,包含Al:2.5~4%,W:3~10%,Ti:0.5~5%,Ta:1.5~6%,Ni:18~35%,Cr:10~14%,Nb:0~4.5%,Hf:0~0.5%,C:0~0.1%,B:0~0.1%,Zr:0~0.1%,Si:0~0.5%,余量Co,且Al+Cr≥13.5%,Al+Ti+Ta+Nb≥9.5%,W+Ta≤12.5%。本发明采用真空电弧炉熔炼,随后在1200~1250℃进行固溶并在700~900℃进行时效热处理。本发明合金的γ/γ'两相组织在700~900℃稳定存在,且γ'强化相体积分数大于40%,同时,该合金具有良好的抗氧化性能,大的热加工窗口以及低的合金密度,是航空发动机和工业燃气轮机高温盘件的候选材料。
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公开(公告)号:CN103698183A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310718439.3
申请日:2013-12-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 一种用于检测镍基单晶高温合金晶体界面稳定性的人工晶界制备方法。该方法通过切割不同取向夹角的同种或异种材料的单晶镍基高温合金,并在待连接单晶镍基高温合金之间加入含有指定元素中间层合金箔,制备出具有0-180°之间任意指定取向夹角、含有指定元素富集层的镍基高温合金人工晶界。通过所获得的人工晶界可以检测晶界取向以及指定的元素对界面稳定性的影响。该方法只要在普通的真空炉中即可实现,工艺简单可靠,成本低,适用性强,可高效率、高精度地制备任意指定取向夹角、富集指定元素的同种或异种镍基高温合金连接的人工晶界。该方法在镍基单晶高温合金界面稳定性检测及单晶高温合金叶片连接方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN1034184C
公开(公告)日:1997-03-05
申请号:CN93114921.5
申请日:1993-12-02
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种改善铸态Fe3Al基金属间化合物合金中温持久寿命强度的方法。该金属间化合物合金的成分范围为(以原子百分比计):Al26-30%、Cr2-10%、C0.05-0.5%、余量Fe,还可含有少量Mo、微量Nb、Zr、B等。将上述铸态合金进行退火,退火温度为1000-1350℃,保温时间为1-3天,然后炉冷。经上述热处理后,合金在600℃、200MPa应力下的持久寿命可达到1400小时以上。
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