基于SLM工艺用高强度不锈钢粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN108517473A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810717090.4

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 一种基于SLM工艺用高强度不锈钢粉末及其制备方法,属于增材制造用金属材料领域。该粉末的化学成分按重量百分比为:C:<0.03%、Cr:12.0~13.0%、Ni:8.0~10.0%、Mo:2.0~2.5%、Al:0.8~1.2%、Y:0.02~0.10%、Si:<0.1%、Mn:<0.01%、P:<0.005%、S:<0.002%、O:<0.020%,余量为Fe及不可避免的杂质。制造工艺包括:母合金制备,真空感应熔炼气雾化法制粉,惰性气体保护下机械振动与气流分级筛粉与收集。优点在于,与现有技术相比,本发明粉末在SLM工艺要求的粒度范围15~53μm的细粉收得率显著提高,粉末球形度好、含氧量与杂质物含量低,可作为宇航工程领域SLM打印用高强度复杂精密构件的粉末耗材,也可推广至医疗、海洋工程等相关领域。

    一种适用于核电站屏蔽泵转子的马氏体不锈钢

    公开(公告)号:CN103451541B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310384714.2

    申请日:2013-08-29

    Abstract: 一种适用于核电站屏蔽泵转子的马氏体不锈钢,属于不锈钢技术领域。该不锈钢的化学成分重量百分数为:C:0.06%~0.13%,Mn:0.25%~0.80%,Si:≤0.5,Cr:11.5%~13.0%,Ni:≤0.50%,Mo:0.20~0.60%,N:0.02%~0.04%;余量为Fe及不可避免的杂质。本发明与ASTM403不锈钢经同样的热处理后,在强度不发生显著下降的前提下,本发明的马氏体不锈钢的伸长率、面缩率、冲击吸收功等塑韧性指标均有较大的提高;尤其是在磁场中的磁感应强度有显著的提升,这对于提高发电机组转子的疲劳性能、发电效率等具有良好的作用。

    一种弧形锻件的差速锻造方法及成形模具

    公开(公告)号:CN115401147A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211000331.6

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种弧形锻件的差速锻造方法及成形模具,属于锻造技术领域。针对弧形锻件成形困难和纤维组织流向与其走向不一致的问题,本发明采用梯形直坯进行锻造,梯形直坯的截面为直角梯形,包括:将梯形直坯放置于组合弹性模组和下平砧之间,逐步向前送进锻压,并重复送进锻压操作,以实现拔长并弯曲成形,梯形直坯以其直角腰面贴合下平砧;组合弹性模组包括多个弹性模,多个弹性模沿梯形直坯的斜腰方向并列排布,多个弹性模对梯形直坯锻压时,同时接触梯形直坯。本发明利用梯形直坯两侧金属流动速度差实现坯料弯曲,成形简单,同时通过使用组合弹性模组阻碍坯料拔长过程中金属的横向流动,使金属沿坯料轴向流动,确保坯料曲率半径。

    一种SLM用高强度不锈钢粉末、制备方法及其打印工艺

    公开(公告)号:CN114393206A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111443642.5

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种SLM用高强度不锈钢粉末、制备方法及其打印工艺,属于增材制造用金属材料领域,涉及一种SLM用高强度不锈钢粉末、制备方法及其打印工艺,解决现有真空气雾化粉末中气体含量特别是氧含量太高,不能满足SLM打印不锈钢件高强度高塑韧需求的问题。SLM用高强度不锈钢粉末的化学成分按质量百分比为:C≤0.04%、Si≤0.05%、Mn≤0.05%、Cr:12.5~13.5%、Ni:7.5~8.5%、Mo:2.0~2.5%、Al:1.0~1.15%、Ce:0.02~0.08%、P≤0.005%、S≤0.002%、O≤0.030%、N≤0.003%,余量为Fe及不可避免的杂质;粒度范围为15~53μm。本发明使得最终的SLM打印制件致密度达到99.8%以上,抗拉强度≥1400MPa,屈服强度≥1360MPa,延伸率≥13%,断面收缩率≥57%,U型冲击功≥100J,满足3D打印不锈钢件高强度高塑韧的使用需求。

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