一种带全截面凸台的圆环形或弧形锻件的锻造成形方法

    公开(公告)号:CN115156455A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210948078.0

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种带全截面凸台的圆环形或弧形锻件的锻造成形方法,属于金属加工技术领域。针对该锻件整体锻态织构连续性差的问题,本发明对圆环坯进行以下锻造步骤:S310对圆环坯的端面进行镦剥;S321对S310镦剥完成的坯料端面进行漏砧镦剥,以在对应位置形成全截面凸台;S322对形成有全截面凸台的坯料端面进行一圈2次镦剥,即在坯料的外圈和内圈之间设置分圈后分别对两区域进行镦剥,形成带全截面凸台的圆环形锻件;当锻造弧形锻件时,还包括:S330对S322镦剥完成的坯料进行分割,形成带全截面凸台的弧形锻件。本发明实现整体成型,相对于分段锻造,提高了材料利用率,并且改善了锻件锻造流变,保证了产品锻态织构,提高了锻件产品质量。

    一种40吨以上级9Ni钢锭中气体元素含量的控制方法

    公开(公告)号:CN111270081B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010074525.5

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种40吨以上级9Ni钢锭中气体元素含量的控制方法,要解决的是现有大重量9Ni钢锭中气体元素超标的问题。本发明具体步骤如下:步骤一,在电渣炉中铺设结晶器和水冷底板,电渣炉通电前将保护气体通入结晶器,电渣重熔的熔炼用渣采用φAH‑8渣系;步骤二,造渣时调节结晶器内保护气体的流量,将部分φAH‑8渣系加入结晶器底部,在结晶器内通电引弧,造渣完成后调整炉盖进气量,然后更换自耗电极进行重熔;步骤三,每两个小时进行渣H含量分析,根据分析结果调整保护气体的流量。本发明可以控制直径1500‑2000mm的40吨以上级9Ni钢锭中气体元素的含量,使得钢中气体元素含量达到H不大于2ppm,O不大于15ppm,N不大于0.0040%。

    低温服役环境下3D打印用高强不锈钢粉末及制备工艺

    公开(公告)号:CN108588582B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201810714496.7

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 一种低温服役环境下3D打印用高强不锈钢粉末及制备工艺,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:≤0.02%、Si:≤0.5%、Mn:≤0.5%、P:≤0.01%、S:≤0.003%、Cr:10.0~12.5%、Ni:7.5~9.5%、Mo:2.5~3.5%、V:0.05~0.15%、Co:4.0~6.0%、O:≤0.015%、N:≤0.010%,余量为Fe及不可避免的杂质。制造工艺:母合金制备,等离子旋转电极制粉,粉末筛分与收集。优点在于,经SLM增材制造与配套热处理后,发明粉末制备的标准件具备了极为优异的综合力学性能,特别是低温韧性。可直接作为低温与航天工程领域3D打印用高性能复杂精密零件的粉末耗材,也可推广至医疗、海洋工程等相关领域,具有广阔的市场前景。

    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。

Patent Agency Ranking