扭转剪切复合挤压制备钛合金微/纳米块体方法

    公开(公告)号:CN102234752B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201110147144.6

    申请日:2011-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种扭转剪切复合挤压制备钛合金微/纳米块体方法,属于钛合金微纳米块体制备技术领域。通过将扭转挤压剧烈塑性成形与剪切挤压剧烈塑性成形工艺的复合,发挥两种工艺挤压方向变形前后一致,变形区材料承受静水压力,修复微观材料缺陷,同时扭转挤压为以挤压轴为中心的轴对称剪切变形,剪切挤压为垂直于挤压轴的剪切变形,两种塑性变形剪切方向不同,具有细化晶粒的互补性,通过对两种挤压加工道次的优化组合,制备高性能微纳米钛合金块体材料,在此基础上进行剪切挤压变形,对拉长的旋转型细晶进行垂直于挤压轴方向的反复剪切变形,形成进一步的细化晶粒。

    扭转剪切复合挤压制备钛合金微/纳米块体方法

    公开(公告)号:CN102234752A

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201110147144.6

    申请日:2011-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种扭转剪切复合挤压制备钛合金微/纳米块体方法,属于钛合金微纳米块体制备技术领域。通过将扭转挤压剧烈塑性成形与剪切挤压剧烈塑性成形工艺的复合,发挥两种工艺挤压方向变形前后一致,变形区材料承受静水压力,修复微观材料缺陷,同时扭转挤压为以挤压轴为中心的轴对称剪切变形,剪切挤压为垂直于挤压轴的剪切变形,两种塑性变形剪切方向不同,具有细化晶粒的互补性,通过对两种挤压加工道次的优化组合,制备高性能微纳米钛合金块体材料,在此基础上进行剪切挤压变形,对拉长的旋转型细晶进行垂直于挤压轴方向的反复剪切变形,形成进一步的细化晶粒。

    一种新型Al-Fe-Co-Ni-Cu高熵阻尼合金

    公开(公告)号:CN115679180B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202211492015.5

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种新型Al‑Fe‑Co‑Ni‑Cu高熵阻尼合金,该合金由铁、铜、镍、钴、铝组成,该合金组分元素化学元素质量百分比为:铁:4±0.5wt.%;铜:24±2wt.%,镍:43±2wt.%,钴:22±2wt.%,铝:5±0.5wt.%。本发明通过真空感应熔炼制备该阻尼合金,得到成分均匀分布并符合质量分数要求的合金铸锭,纯度高,杂质极少,该合金制备方法操作简单、制备周期短、效率高、可实现大规模生产;制备的有色金属材料在保持优良阻尼性能同时,还保持了综合力学性能。

    高熵合金扭墩拔长复合加工技术

    公开(公告)号:CN108342668A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810052772.8

    申请日:2018-01-19

    CPC classification number: C22F1/00

    Abstract: 本发明属于高熵合金材料扭墩拔长复合加工技术方法,是一种以高熵合金为应用对象的高效塑性改性方法。本发明的目的是要解决高熵合金铸态组织以粗大枝晶为主,其综合力学性能较差,需要塑性改性细化组织的问题。制备方法主要包括:准备高熵合金铸锭,均匀化热处理,仿真模拟,扭墩拔长锻造,得到高熵合金的锭坯。本发明对高熵合金铸锭进行处理的时候主要是在镦粗过程中施加一定的扭转力,有效控制过程中高熵合金材料内部的应力状态,通过变形过程中施加剪应力以细化晶粒,提高镦拔效率,实现高熵合金的高效改性。本发明最终能有效提高高熵合金的塑性改性效率,细化微观组织,提高综合力学性能。

    一种高熵合金高效控轧改性方法

    公开(公告)号:CN108004492A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711143456.3

    申请日:2017-11-17

    CPC classification number: C22F1/16 C21D8/00

    Abstract: 本发明涉及一种专门针对金属材料通过塑性成形进行加工改性的技术方法,是一种专门针对晶格畸变严重,在变形过程中容易开裂的高熵合金的高效控轧塑性改性技术方法。本发明的目的主要在于:在已经较为成熟的金属轧制加工系统的前提下提出一种针对高熵合金服役要求的轧制加工及塑性改性方法。针对高熵合金的热加工特点,采用阶梯轧辊,根据辊径不同而调整高熵合金方向位置,来进行反复轧制的方法,有效控制变形过程中高熵合金材料内部的应力状态,抑制晶格畸变诱发的微裂纹的萌生与扩展,细化晶粒,提高综合力学性,实现高熵合金的有效改性和加工成型,轧制效率高,可显著提高生产效率并节省经济及时间成本。

    高熵合金梯度应力改性技术

    公开(公告)号:CN105543749A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510917598.5

    申请日:2015-12-10

    CPC classification number: C22F1/16

    Abstract: 本发明涉及一种专门针对高熵合金材料特征的损伤控制与精细组织调控的梯度应力塑性改性方法。本发明的目的是要解决高熵合金铸态组织以粗大枝晶为主,其综合力学性能较差的问题。制备方法主要包括:准备高熵合金铸锭,均匀化热处理,仿真模拟,包套锻造,得到高熵合金的锭坯。本发明对高熵合金铸锭进行处理的时候主要是采用预设的变截面包套,有效控制过程中高熵合金材料内部的应力状态,形成结合变形特征的梯度三向压缩应力。本发明最终能有效抑制晶格畸变诱发的微裂纹的萌生与扩展,细化晶粒,提高综合力学性能,实现高熵合金的有效改性。

    高强钢复杂应力测试平台
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103674712A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310677055.1

    申请日:2013-12-11

    Abstract: 高强钢复杂应力测试平台由水平方向和垂直方向上的三组加载机构,加载机构包括油缸、应变片、夹头(或者压头),三个方向的加载机构可以沿各自的轴向自由移动。工作时,可以对材料进行不同比例下的三向拉伸或压缩力学性能测试,能更加客观准确地反映材料的力学性能。

    内高压端头组合密封技术
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102836909A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210179229.7

    申请日:2012-06-01

    Abstract: 本发明属于模具技术领域,通过改变内高压端头的密封结构改善密封效果,提高模具寿命,名称为内高压端头组合密封技术。本发明提出了一种端头组合式密封方法,大冲头和套在里面的活动小冲头进行配合减少了模具的压力,可有效提高模具寿命,并以紫铜厚管和不锈钢厚管的内高压成形为实例进行了说明。

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