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公开(公告)号:CN116804260A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310607896.9
申请日:2023-05-26
Applicant: 东北大学 , 北京钢研高纳科技股份有限公司
Abstract: 本申请涉及高温合金组织与性能控制的技术领域,具体公开了一种GH4706合金的热处理工艺及其获得的锻件与应用。本申请提供的GH4706合金的热处理工艺包括以下步骤:将GH4706合金进行固溶热处理,出炉分级冷却;双级时效处理;其中,出炉分级冷却的具体步骤为:先慢冷到冷却分级温度后快冷至室温;所述冷却分级温度为GH4706合金晶界强化相峰值析出温度的基础上升高10‑50℃,所述慢冷的冷却速度为0.5‑10℃/min,所述快冷的冷却速度为4‑22℃/min。利用上述工艺处理得到的锻件具有优异的室温冲击性能和室温拉伸性能,同时提高了锻件的持久性能,保证了GH4706合金大尺寸涡轮盘的综合性能。
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公开(公告)号:CN116065109B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202310194146.3
申请日:2023-03-03
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司
IPC: C22F1/10
Abstract: 本申请涉及热处理工艺领域,具体公开了一种难变形镍基高温合金的热处理工艺及锻件。热处理工艺包括过固溶处理、缓冷、淬火处理和时效处理,其中过固溶处理的温度比难变形镍基高温合金的γ′强化相全溶温度高10‑60℃,过固溶的时间为5‑10h;在缓冷、淬火处理过程中,以0.6‑1.0℃/min的冷速缓冷,缓冷的时间为30‑600min;随后空冷30‑60s后进行油淬,冷却至室温;本申请热处理工艺用于Al、Ti、Nb元素的质量百分比之和大于6.6%的难变形镍基高温合金中,将难变形镍基高温合金制备成锻件,所得锻件具有较长的高温持久寿命,同时具备优良的塑性等综合力学性能,满足高功率发动机涡轮盘的性能要求。
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公开(公告)号:CN111659894B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010568817.4
申请日:2020-06-19
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 钢铁研究总院 , 中国航发商用航空发动机有限责任公司
Abstract: 本发明涉及材料加工制造领域,公开了一种粉末高温合金棒材及盘件的制备方法,所述方法包括:S1、对热等静压后的棒坯在Tγ′以上进行退火处理,其中Tγ′为所述棒坯合金γ′相的全溶温度;S2、在Tγ′以上以自由锻方式进行两次镦拔,每次镦粗的变形量为20‑60%且拔回原长;S3、在Tγ′以下进行至少一次镦拔;S4、在Tγ′以下将棒坯锻造到最终尺寸。通过在全溶温度Tγ′以上进行高温镦拔,有效消除PPB,通过全溶温度Tγ′以下低温镦拔累积变形量,能够破碎非金属夹杂,提高探伤通过性;通过本发明的方法,棒材组织转变为双相细晶组织,具有较好的塑性,适于后期通过低成本热模锻造进行盘件大批量生产。
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公开(公告)号:CN114535484A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210019855.3
申请日:2022-01-08
Applicant: 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司
IPC: B21J13/02 , G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及锻造工艺领域,具体公开了一种改善大尺寸盘锻件变形死区的模具及制坯工艺。一种改善大尺寸盘锻件变形死区的模具,包括上模具与下模具,在上模具上设置有球冠状上凸起,在下模具上设置有球冠状下凸起,球冠状上凸起与球冠状下凸起相对设置。本申请中的模具有效地减少工件端面变形死区的产生,有利于盘锻件端面晶粒组织的控制。本申请的制坯工艺,利用Arrhenius方程进行合金数据库建立,然后进行有限元模拟,降低生产成本,节约资源。
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公开(公告)号:CN111187946B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010137241.6
申请日:2020-03-02
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 钢铁研究总院
Abstract: 本发明提供一种高铝含量的镍基变形高温合金及制备方法,以传统的Ni‑Co‑Cr组元为基体元素,通过提升合金元素含量,尤其是提高固溶强化相γ′相形成元素Al含量,增加强化相γ′相含量至55%~65%,来有效提高合金的承温能力。合金中适量添加Nb元素可改善γ′相的稳定性,进而提高铸‑锻工艺性能,减少Cr元素添加可改善合金在850℃的长时组织稳定性,高含量的Al元素可弥补Cr元素降低引起的表面稳定性损失。同时,采用了双联工艺或三联工艺进行合金原料的制备加工,所得的镍基变形高温合金解决了目前尚无可在850℃长时可用的高性能轮盘锻件材料,特别是具有优异的850℃抗拉强度、屈服强度和持久寿命。
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公开(公告)号:CN112030040B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010702349.5
申请日:2020-07-18
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种高铌含量的高强镍基变形高温合金及其制备方法,按重量百分比计,所述高强镍基变形高温合金的制备成分为:Cr 9~14,Co 14~16,Mo 4~6,W 2~4,Nb 4~6,Ti 2~4,Al 3~5,C 0.04~0.12,B 0.005~0.02,Zr 0.01~0.05,V 0.4~1.5,Fe 0.05~2.0,Ni余量。在所述高强镍基变形高温合金的制备过程中,添加V元素析出含V元素的M2(CN)型碳氮化物,改善了所述高强镍基变形高温合金800℃的持久性能;同时,在所述合金铸锭的真空感应熔炼过程中,通过添加NiNb中间合金降低Nb元素的偏析倾向;真空自耗重熔通过精确调整熔速控制抑制冶金缺陷的形成;对合金棒坯进行二次均匀化处理,进一步地降低了Nb元素偏析,最终制备出高质量、低偏析的高铌含量的高强镍基变形高温合金。
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公开(公告)号:CN111235434A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010137240.1
申请日:2020-03-02
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种高温使用的镍基变形高温合金轮盘锻件的制备方法,合金具有高含量的溶强化元素W、Mo和强化相γ′相形成元素Al、Ti、Nb,γ′相含量达到55%~65%,针对高γ′相给合金的冶炼和锻造带来的一系列技术难题,通过优化轮盘锻件制备过程的热历程,通过控制γ′相的析出与溶解,提出了钢锭的高温去应力退火、低温去应力退火工艺和棒材的高温均质化退火,解决了850℃高温使用的直径100~1200mm镍基变形高温合金轮盘锻件的冶炼易形成冶金缺陷、锻造易开裂和组织不均匀问题。
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公开(公告)号:CN111187946A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010137241.6
申请日:2020-03-02
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 钢铁研究总院
Abstract: 本发明提供一种高铝含量的镍基变形高温合金及制备方法,以传统的Ni-Co-Cr组元为基体元素,通过提升合金元素含量,尤其是提高固溶强化相γ′相形成元素Al含量,增加强化相γ′相含量至55%~65%,来有效提高合金的承温能力。合金中适量添加Nb元素可改善γ′相的稳定性,进而提高铸-锻工艺性能,减少Cr元素添加可改善合金在850℃的长时组织稳定性,高含量的Al元素可弥补Cr元素降低引起的表面稳定性损失。同时,采用了双联工艺或三联工艺进行合金原料的制备加工,所得的镍基变形高温合金解决了目前尚无可在850℃长时可用的高性能轮盘锻件材料,特别是具有优异的850℃抗拉强度、屈服强度和持久寿命。
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公开(公告)号:CN119794234A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411993978.2
申请日:2024-12-31
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 四川钢研高纳锻造有限责任公司
Abstract: 本申请涉及高温合金涡轮盘制备技术领域,尤其是涉及一种耐温800℃大尺寸涡轮盘的制备方法。本申请涉及的制备方法包括以下步骤:将GH4586合金棒材按照涡轮盘锻件投料重量进行切分下料,下好的棒料在1000~1150℃保温处理后进行第一火镦粗,将饼坯在1000~1150℃保温处理后进行第二火镦粗,得到GH4586涡轮盘饼坯,然后在1000~1150℃保温处理后进行模锻,接下来进行固溶热处理和时效热处理,最终得到GH4586合金涡轮盘锻件。采用本申请提供的技术方案制备所得的GH4586合金大尺寸涡轮盘锻件大大减小了热加工过程中的开裂倾向并得到均匀的组织,力学性能优异。
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公开(公告)号:CN119500950A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411993976.3
申请日:2024-12-31
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 四川钢研高纳锻造有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种用于大型等温锻造液压机的模具定位结构,涉及锻造液压机技术领域。本申请包括压机下垫板,压机下垫板的顶部放置有模座,模座的顶部放置有模芯套,模座与模芯套的一端均开设有四个固定穿孔,四个固定穿孔呈圆形均匀排列。本申请在启动液压缸驱动压合板推动传动环与模芯套的顶部抵触时,使得传动机构推动卡板顶出收纳槽内部,并嵌入定位卡槽内部,对模芯本体形成精确快速定位,同时通过与读数计进行连接,可直观读取锻造时上下模具的闭合程度。该定位结构有效地缩小了固定模芯本体所需要的定位空间,提高了装置的适用性。
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