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公开(公告)号:CN113649594A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110931512.X
申请日:2021-08-13
Applicant: 东北大学 , 中国科学院金属研究所 , 中国科学院沈阳自动化研究所 , 沈阳睿贤智能装备科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种激光增材制造24CrNiMo合金钢的热等静压方法,具体步骤如下:(1)选区激光熔化:根据成形状态、样品表面平整度、气孔和裂纹对选区激光熔化技术进行工艺优化,确定工艺参数后使用粒径20‑80μm的球形24CrNiMo合金钢粉末进行选区激光熔化,制得成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品;(2)热等静压:确定成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品的相转变点温度、缺陷问题和致密度,确定热等静压工艺参数将成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品进行热等静压处理,所述工艺参数为:780‑830℃保温1‑4h,压力100‑200MPa,缓冷5‑15℃/min。利用激光增材制造的制备周期短、生产成本低、便于制备梯度成分样品、易于提升材料性能等优势制备24CrNiMo高性能合金钢的成形态样品,并通过热等静压后处理改善组织、致密度和韧性。
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公开(公告)号:CN109576451B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201910044504.6
申请日:2019-01-17
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种激光增材制造制备24CrNiMoTi合金钢的热处理方法,属于激光增材制造低合金钢的热处理技术领域。所述方法包括固溶处理、油淬、回火步骤,所述固溶处理步骤为将激光增材制造的24CrNiMoTi合金钢在800‑950℃保温5‑30min,所述油淬步骤为将固溶处理之后的合金钢直接淬入淬火油中冷却至室温,所述回火步骤为在100‑300℃回火保温5‑30min,出炉空气冷却至室温。本发明实现了对激光增材制造后针对材料性能进行改善提升,在激光增材制造的基础上通过固溶处理、淬火、回火的热处理方式又改善了其中的组织,在保证延伸率的前提下,提高了材料的屈服强度、抗拉强度和硬度等性能。
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公开(公告)号:CN107175330B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201710422788.9
申请日:2017-06-07
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/295
Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造12CrNi2合金钢材料的方法,该方法包括采用半导体激光器将12CrNi2合金钢粉末沉积于基板材料的激光直接沉积成形步骤。本发明选择12CrNi2合金钢粉末,优化激光直接沉积成形技术工艺,制备出无裂纹等缺陷的合金钢材料,该材料硬度高、具有良好强韧性。本发明可以一体化制备核电应急柴油发电机曲轴,流程短、后续加工余量小、材料利用率高,解决了传统锻造法生产核电应急柴油发电机曲轴工艺流程复杂、周期较长,切削量较大的问题。本发明不仅能提高12CrNi2合金钢材料的力学性能,还能节省锻压模具等生产成本。
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公开(公告)号:CN109807329A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910238112.3
申请日:2019-03-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种大功率激光选区熔化3D打印高铁制动盘的方法,包括以下步骤:(1)制动盘模型导入3D打印软件中,设置制动盘模型倾斜;(2)通过软件在制动盘模型和基板模型之间添加支撑模型,支撑模型分为圆柱形支撑模型、方块形支撑模型和薄壁形支撑模型;(3)设定圆柱形支撑、上薄壁、下薄壁、外薄壁、内薄壁、第一中薄壁和第二中薄壁的尺寸;(4)对制动盘模型和全部支撑模型进行切片;(5)型导到快速成型制造系统,进行激光选区熔化成形,(6)实体取出后退火处理,切割并打磨。本发明的方法解决了制动盘悬空结构的成形以及成形过程中零件变形开裂的问题,显著提高了零件成形效率,解决了高铁制动盘零件在后续加工过程中易出现的变形开裂问题。
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公开(公告)号:CN108480642A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810492257.1
申请日:2018-05-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种激光增材制造12CrNi2高性能合金钢的热等静压及热处理方法,属于增材制造技术领域。本发明所述方法包括热等静压步骤和热处理步骤;所述热等静压步骤为:在100-200MPa压力下,将沉积态样品820-880℃保温2-6h后,以10-20℃/min冷却至300-400℃开始降压。本发明实现了结构复杂的合金钢零件一次成形,后续加工余量小、周期短、材料节约、成本低,满足了产品数量少结构复杂的生产需要,同时在增材制造的基础上通过热等静压及热处理又改善了其中的缺陷,提高了材料的强度、硬度等性能。
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公开(公告)号:CN108115136A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201810103095.8
申请日:2018-02-01
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/295 , B22F3/1055 , B22F1/0048 , B22F9/082 , B33Y10/00 , C22C1/0433 , C22C19/057
Abstract: 本发明公开了一种K417G镍基高温合金粉末及其制备方法和使用方法。该合金粉末按照质量百分含量由以下成分组成:C:0.14~0.15%、Cr:9.78~9.88%、Co:11.20~11.40、Mo:3.09~3.22%、Al:6.24~6.37%、Ti:4.68~4.79%、V:0.71~0.83%、Ni为余量;本发明方法制备得到的合金粉末成分均匀、无脆性有害σ相生成、含氧量低、球形度高、空心球率低、流动性好。经激光3D打印快速成型获得具有良好强韧性匹配的K417G镍基高温合金试样,试样抗拉强度1014~1026Mpa,屈服强度843~873Mpa,延伸率13.6~14.2%。
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公开(公告)号:CN107747038A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711042260.5
申请日:2017-10-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本申请公开了一种用于激光增材制造的12CrNi2Re合金钢粉末及其制备方法和应用。所述粉末组成为按质量百分含量:C:0.1~0.17%、Mn:0.3~0.6%、Si:0.17~0.37%、Cr:0.6~0.9%、Ni:0.6~0.9%、Ce或Y:0.8~1.5%、余量为Fe。将12CrNi2Re合金钢冶炼加工成铸锭,置于感应熔炼炉中,阶梯式升高感应熔炼炉加热线圈的功率,当温度达到1550~1620℃时,将熔融12CrNi2Re合金钢钢液通过导液管送入雾化室中,以9~12Mpa惰性气体气流冲击合金钢液流,形成12CrNi2Re合金钢粉末。本发明粉末流动性为16.79~19.53s/50g,松装密度为4.09~4.22g/cm3,空心球率低于2%,粒径范围1~180μm,可作为激光增材制造的合金钢零件的粉末原材料。
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公开(公告)号:CN107214336A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710458010.3
申请日:2017-06-16
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/295 , B22F3/1055 , B33Y10/00 , C21D2211/002 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44
Abstract: 本发明提供一种利用激光选区熔化技术制备24CrNiMo贝氏体合金钢的方法,该方法包括利用激光器按照预先设定的激光选区熔化扫描路径对铺展在基板上的24CrNiMo合金钢粉末进行扫描至粉末熔化的步骤。本发明通过优化工艺参数,利用C、Cr、Ni、Mo等合金元素的作用,在激光选区熔化大的冷却速度下获得组织均匀的贝氏体合金钢,获得的贝氏体组织平均显微硬度达到330‑346HV,抗拉强度为962‑978Mpa,延伸率为16.4‑17.6%,强塑积达到16.1‑16.9Gpa·%,组织具有优异的强韧性匹配。该方法和工艺主要用于24CrNiMo合金钢高铁制动盘的激光选区熔化制造。
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公开(公告)号:CN107175330A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710422788.9
申请日:2017-06-07
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/295 , B22F3/1055 , B22F1/0003 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C21D2211/005 , C21D2211/008 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/40
Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造12CrNi2合金钢材料的方法,该方法包括采用半导体激光器将12CrNi2合金钢粉末沉积于基板材料的激光直接沉积成形步骤。本发明选择12CrNi2合金钢粉末,优化激光直接沉积成形技术工艺,制备出无裂纹等缺陷的合金钢材料,该材料硬度高、具有良好强韧性。本发明可以一体化制备核电应急柴油发电机曲轴,流程短、后续加工余量小、材料利用率高,解决了传统锻造法生产核电应急柴油发电机曲轴工艺流程复杂、周期较长,切削量较大的问题。本发明不仅能提高12CrNi2合金钢材料的力学性能,还能节省锻压模具等生产成本。
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公开(公告)号:CN105256174B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510695976.X
申请日:2015-10-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种生物骨复合材料及其制备方法,属于材料技术领域。复合材料由CoCrMo合金粉末、CeO2合金粉末与ZrO2合金粉末复合而成;其中,按质量百分比,CoCrMo合金粉末∶CeO2合金粉末∶ZrO2合金粉末=(92~98)∶(1~3)∶(1~5);CoCrMo粉末粒径范围100~200目,CeO2粉末粒径范围0.5~1μm,ZrO2粉末粒径范围30~80nm,三种粉末均为球形形貌。制备方法为:(1)复合粉末的混料;光直接沉积成形的工艺方法,采用激光3D打印机,惰性气体保护;激光器连续扫描n层回到XY平面原点坐标处。复合材料具有良好强韧性、耐磨性和耐腐蚀性;硬度达619HV,抗拉强度达686MPa;浸泡于人工模拟唾液中七天,Cr离子浓度0.11mg/L。复合材料应用于人工骨义齿的制备。(2)激光直接沉积成形的基体材料预处理;(3)激
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