一种大尺寸镁合金零件的等温模锻工艺

    公开(公告)号:CN103447432B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310396610.3

    申请日:2013-09-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种大尺寸镁合金零件的等温模锻工艺;属于镁合金材料加工技术领域。本发明的实施方案为:取大尺寸镁合金锻饼按设计的毛坯尺寸机加工成毛坯后,加热至380~430℃,保温3~6h后在380~430℃下进行一次等温模锻成型,得到锻件,取出锻件后冷却,得到成品;所述大尺寸镁合金锻饼的平均晶粒粒度≦15μm,等轴晶粒数与总晶粒数的比值≥0.95;等温模锻时,上模的下行速度为0.05~0.2mm/s,上模下行的时间为10-30min,压力为35000~80000kN,成型后保压30~40min。本发明能制备出直径达680-1000mm,壁厚30~100mm,最大水平投影面积≥0.4m2的镁合金模锻件。本发明制备工艺简单、生产周期短,所得锻件的精度和性能比常规模锻的要高。

    一种大尺寸镁合金铸锭的均匀化热处理工艺

    公开(公告)号:CN103436828B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310398444.0

    申请日:2013-09-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明一种大尺寸镁合金铸锭的均匀化热处理工艺;属于镁合金材料制备技术领域。本发明将大尺寸镁合金铸锭以10-30℃/min的升温速率升温至320-350℃后再以12℃/h-27℃/h的升温速率升温至410-430℃,保温,然后以2-10℃/min的冷却速度冷却至室温,得到成品;所述大尺寸镁合金铸锭的直径Φ≥220mm。本发明在均匀化前期快速升温以释放铸造应力,防止晶粒均匀化过程中长大;随后缓慢升温至均匀化温度以保证各处受热均匀,防止过烧;然后以2-10℃/min的冷却速度冷却至室温,防止因冷速过快而开裂,也避免冷速过慢产生析出强化,不利后续变形。本发明处理过的大尺寸镁合金铸锭,枝晶偏析基本消除,各处成分均匀。另外,本发明所用设备为常规电阻炉,工艺成熟,安全可靠。

    一种粉末冶金超细晶钛铝基合金板材的制备方法

    公开(公告)号:CN102641890A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210131206.9

    申请日:2012-04-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种粉末冶金超细晶钛铝基合金板材的制备方法,合金组分按原子百分比为Ti-(46~48)Al-(1~3)Cr-(2~3)Nb-(0.1~0.3)W,其制备方法为:一、合金粉经热等静压的方法制取锭坯;二、从热等静压锭坯上切取备轧坯料并进行进行包覆防氧化处理;三、将步骤二得到的坯料经1150~1250℃均温后,于普通两辊可逆热轧机上轧制,轧制时采用快速轧制以及道次大变形的方法实现高应变速率变形,当总变形量大于85%时停止轧制。四、轧制完毕后将板材于850~900℃退火3~5小时后,空冷。本发明实现了制备超细晶钛铝基合金的目的,其晶粒尺寸较目前轧制板材的晶粒小至少两个数量级,达到200~300nm的纳米晶尺寸。同时本发明还具有工艺简单、对轧制设备要求低,轧制周期短,生产效率高的特点。

    一种粉末冶金含铌钛铝基合金大尺寸薄板的制备方法

    公开(公告)号:CN102632075A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210133031.5

    申请日:2012-04-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种粉末冶金含铌钛铝基合金大尺寸薄板的制备方法,合金组分按原子百分比为Ti-(44~48)Al-(0.5~3)Cr-(2~7)Nb-(0.1~0.5)W,其制备方法为:一、利用球形合金粉末热等静压制取原始锭坯;二、从热等静压锭坯上切取备轧坯料,将切取的备轧坯料用纯钛板包覆并涂覆防氧化涂层;三、将已包覆的备轧坯料经1200~1250℃均温后,进行多道次轧制,严格控制轧辊线速度、道次压下量与轧件温度,当总变形量大于70%~85%后停止轧制,空冷,去除包套,即得大尺寸合金薄板。本发明解决了含铌钛铝基合金难于通过普通轧制制备大尺寸薄板的难题,可为钛铝基合金的工业应用提供满足尺寸要求的大尺寸板材。本发明具有工艺简单、参数合理,对轧制设备要求低,得到的板材表面质量良好、组织均匀细小,适于工业化生产。

    一种增材制造横向孔成形性高通量评价及优化方法

    公开(公告)号:CN119885525A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411623780.5

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种增材制造横向孔成形性高通量评价及优化方法,包括如下步骤:建立横向孔高通量评价模型;采用目标工艺参数制备评价模型;基于不同孔径的成形性,确定极限成形尺寸,并对实际零部件孔径大于极限成形尺寸的横向孔建立相应结构尺寸的高通量优化模型;采用相应的工艺参数制备优化模型;步骤五、基于成形性最佳的优化模型结构。本发明可以高效筛选不同材料的横向孔成形能力及相应的优化目标,在保证最小加工余量、最佳成形质量的条件下,快速获得适用于增材制造的特征结构模型,极大地减少了优化时间。

    一种利用深度迁移学习进行图像分割处理方法和装置

    公开(公告)号:CN113962977B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202111267998.8

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本申请公开了一种利用深度迁移学习进行图像分割处理方法和装置,该方法包括:获取第一温度下的金属微观组织图像;使用第一训练集的每张图像训练分割模型,其中,使用每张图像训练每一轮之后均使用验证集对此次训练进行验证,得到此轮训练后的分割模型的评价指标;根据每轮的评价指标选择最优的模型,并获取最优的模型对应的模型参数;使用模型参数构建新的分割模型;使用第二温度下的金属微观组织图像作为第二训练集对新的分割模型进行调整;使用调整后的新的分割模型进行预测得到预测结果。通过本申请解决了现有技术中训练集图像少导致模型预测效果差的问题,从而提高了模型的预测效果。

    一种热等静压消除镍基高温合金铸造件缺陷的预测方法

    公开(公告)号:CN117433854A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311324612.1

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本发明提供一种热等静压消除镍基高温合金铸造件缺陷的预测方法,涉及合金金属成型预测领域。本发明包括如下步骤:步骤一、熔模铸造处理,制备以重量配比制备K424合金试棒;步骤二、热等静压处理,将所得到的试棒采用不同热等静压温度对试棒进行处理;步骤三、γ′析出相采用腐蚀后的试样观察。本发明通过提升热等静压温度可促进内部孔隙闭合,当热等静压温度达到1200℃时可高效闭合孔隙。热等静压过程中孔隙闭合主要包含塑性流动及蠕变两个阶段,热等静压温度升高造成屈服强度降低是促进塑性流动阶段孔隙闭合的主要因素,应力梯度及成分梯度是蠕变阶段孔隙愈合的主要驱动力。

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