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公开(公告)号:CN113987892B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111614333.X
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 钢铁研究总院 , 北京科技大学 , 抚顺特殊钢股份有限公司 , 宝武特种冶金有限公司 , 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司
IPC: G06F30/23 , G16C20/10 , G16C60/00 , G16C10/00 , C22B9/20 , C22C1/02 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及真空电弧重熔领域,公开了一种控制高温合金偏析的真空电弧重熔3D模型及控制方法,真空电弧重熔3D模型包括真空电弧重熔高温合金的凝固传热宏观模型、凝固铸锭微观模型和冶炼工艺参数模型;控制方法包括如下步骤:步骤A、建立真空电弧重熔3D模型;步骤B、模拟工艺参数;步骤C、模拟熔炼过程;步骤D、熔炼高温合金。本申请基于真空电弧重熔3D模型,可以将真空密闭的真空电弧重熔冶炼过程转化为可视化操作,并能直观表征出凝固铸锭的宏‑微观组织,制定较为适宜的真空电弧重熔高温合金的冶炼工艺参数,从而降低合金偏析、提高冶金质量,对于冶炼工艺参数的调整匹配、凝固铸锭组织与冶炼质量的把控提供了理论依据与工程指导。
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公开(公告)号:CN113999982A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111292106.X
申请日:2021-11-03
Applicant: 钢铁研究总院 , 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 宝武特种冶金有限公司 , 抚顺特殊钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及高温合金冶炼技术领域,尤其是涉及一种GH4169合金铸锭的冶炼工艺,包括如下步骤:将GH4169合金的原料通过真空感应熔炼、电渣重熔熔炼和真空电弧重熔得到GH4169自耗锭;其中,将真空感应熔炼得到的VIM电极棒进行退火处理后再进行电渣重熔熔炼;将电渣重熔熔炼得到的P‑ESR电极棒进行退火处理后再进行真空电弧重熔;VIM电极棒的退火处理包括:于940~1130℃保温4h以上;P‑ESR电极棒的退火处理包括:于940~1130℃保温4h以上。本发明对VIM电极棒和P‑ESR电极棒在940~1130℃范围内进行高温度段退火处理,减少重熔过程中的冶金缺陷及铸锭不同轴等问题。
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公开(公告)号:CN113987892A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111614333.X
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 钢铁研究总院 , 北京科技大学 , 抚顺特殊钢股份有限公司 , 宝武特种冶金有限公司 , 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司
IPC: G06F30/23 , G16C20/10 , G16C60/00 , G16C10/00 , C22B9/20 , C22C1/02 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及真空电弧重熔领域,公开了一种控制高温合金偏析的真空电弧重熔3D模型及控制方法,真空电弧重熔3D模型包括真空电弧重熔高温合金的凝固传热宏观模型、凝固铸锭微观模型和冶炼工艺参数模型;控制方法包括如下步骤:步骤A、建立真空电弧重熔3D模型;步骤B、模拟工艺参数;步骤C、模拟熔炼过程;步骤D、熔炼高温合金。本申请基于真空电弧重熔3D模型,可以将真空密闭的真空电弧重熔冶炼过程转化为可视化操作,并能直观表征出凝固铸锭的宏‑微观组织,制定较为适宜的真空电弧重熔高温合金的冶炼工艺参数,从而降低合金偏析、提高冶金质量,对于冶炼工艺参数的调整匹配、凝固铸锭组织与冶炼质量的把控提供了理论依据与工程指导。
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公开(公告)号:CN111424159B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010410581.1
申请日:2020-05-14
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 中国航发商用航空发动机有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种GH4780合金焊接接头的时效处理方法、GH4780合金焊件和航空发动机,涉及合金制造领域,GH4780合金焊接接头的时效处理方法包括:将GH4780合金焊接接头首先在790℃~850℃保温6‑10h,然后在730℃~760℃保温6‑10h,最后在610℃~660℃保温6‑10h。该方法能够使GH4780合金焊接接头的焊缝中的元素分布更均匀,合理调控析出相尺寸与分布,有效地降低焊接接头中的残余应力,提高焊接接头力学性能。
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公开(公告)号:CN112981186B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110433365.3
申请日:2021-04-22
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 钢铁研究总院
Abstract: 本发明涉及高温合金技术领域,尤其是涉及一种低层错能的高温合金、结构件及其应用。该高温合金以质量分数计包括:C0.01%~0.09%、Co23.5%~27.5%、Cr11%~15%、W0.1%~1.8%、Al2.2%~2.6%、Ti3.5%~5.5%、Nb0%~2%、Ta0%~2%、Mo2.1%~3.5%、B0.0001%~0.05%、Zr0.0001%~0.05%、Fe0%~2.5%、Mg0%~0.04%,余量为Ni;Nb和Ta的质量分数之和≥0.8%。本发明的高温合金能够兼顾750℃以上服役性能与良好的热加工特性,可作为涡轮盘、叶片、机匣、燃烧室等结构件长期使用。
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公开(公告)号:CN112981186A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110433365.3
申请日:2021-04-22
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 钢铁研究总院
Abstract: 本发明涉及高温合金技术领域,尤其是涉及一种低层错能的高温合金、结构件及其应用。该高温合金以质量分数计包括:C0.01%~0.09%、Co23.5%~27.5%、Cr11%~15%、W0.1%~1.8%、Al2.2%~2.6%、Ti3.5%~5.5%、Nb0%~2%、Ta0%~2%、Mo2.1%~3.5%、B0.0001%~0.05%、Zr0.0001%~0.05%、Fe0%~2.5%、Mg0%~0.04%,余量为Ni;Nb和Ta的质量分数之和≥0.8%。本发明的高温合金能够兼顾750℃以上服役性能与良好的热加工特性,可作为涡轮盘、叶片、机匣、燃烧室等结构件长期使用。
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公开(公告)号:CN112453337A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202110139324.3
申请日:2021-02-02
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司
IPC: B22D11/113 , B22D11/045
Abstract: 本发明提供了一种高铝钛含量粉末高温合金电极棒的制备方法,涉及高温合金棒材制备技术领域。所述制备方法包括:在真空环境下进行高温合金的连铸拉坯步骤;所述连铸拉坯在固定的连铸温度下进行,并在启铸阶段、进入连铸阶段后以及连铸末期采用不同的拉坯速度和铸坯冷却速率。解决了现有技术中高铝钛含量粉末高温合金电极棒纯净度和致密度低、内部存在缩孔和疏松的问题,并且改善了微观组织和力学性能。
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公开(公告)号:CN111872292A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010755754.3
申请日:2020-07-31
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 钢铁研究总院
Abstract: 本发明提供了一种GH4720Li合金盘件锻后控温冷却方法和应用,涉及镍基高温合金加工领域,GH4720Li合金盘件锻后控温冷却方法包括以下步骤:将等温模锻得到的GH4720Li合金盘锻件进行空冷,空冷至650℃-800℃,冷却时间为10-20min;对空冷后的GH4720Li合金盘锻件以0.005-0.015℃/s的冷速冷却至室温。GH4720Li合金盘件在锻后冷却过程中使用该控温冷却方法,可获得晶粒度细小(晶粒度8级或更细)、γ′强化相分布均匀的组织。
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公开(公告)号:CN111378873A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010325064.4
申请日:2020-04-23
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 钢铁研究总院 , 中国航发四川燃气涡轮研究院
Abstract: 本发明提供了一种变形高温合金及其制备方法、发动机热端旋转部件和发动机,涉及镍基高温合金领域,变形高温合金包括具有以下质量分数的组分:Co 19.0-22.0%、Cr 10-16%、Mo 3.0-5.0%、W 1.5-3.5%、Al 2.4-3.8%、Ti 3.0-4.5%、Nb 0.5-1.5%、Ta 1.0-3.0%、B 0.010-0.040%、C 0.005-0.060%、Zr 0.030-0.060%、V 0.0-0.6%、Hf 0.0-0.3%、Y 0.0-0.01%、Fe 0.0-1.5%、不可避免的杂质0-0.5%以及余量的Ni;其中,Al、Ti、Nb、Ta以及V的总质量分数为9.5-12.5%。该变形高温合金可以满足国内航空、航天设备尤其是发动机涡轮盘等热端旋转部件高性能、高均质、低成本化的要求。
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公开(公告)号:CN111270178A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010166230.0
申请日:2020-03-11
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 钢铁研究总院
IPC: C22F1/10
Abstract: 本发明公开了一种GH4169合金的高效节能热处理工艺,包括以下步骤:S1:固溶处理:将锻造得到的GH4169合金部件进行固溶处理;S2:短时效处理,固溶处理后的GH4169合金部件在(730~780)±10℃下保温4~6h,炉冷至(630~660)±10℃并保温40~90min,冷却。本发明的优点是通过本发明热处理工艺得到的GH4169合金的短时力学性能不低于传统热处理工艺得到的合金部件的短时力学性能的同时,且由于采用了短时效处理,短时效处理时间远低于传统热处理工艺中时效处理时间,节约了能源,降低了生产成本,大大提高了经济效益。
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