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公开(公告)号:CN110747360B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201911254144.9
申请日:2019-12-06
申请人: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 北京科技大学
摘要: 本发明提供了一种GH4720Li合金及其冶炼方法、GH4720Li合金零部件和航空发动机,涉及冶炼技术领域,GH4720Li合金的冶炼方法包括:对GH4720Li合金的原料进行真空感应熔炼;其中,在所述真空感应熔炼的精炼期采用100‑150KW的工频搅拌功率进行搅拌,在精炼过程中测量真空感应熔炼系统的漏气率,若相邻两次测量到的漏气率的变化率的绝对值小于等于7%,则停止所述精炼。该冶炼方法可以有效降低冶炼时合金液中有害气体元素的含量,降低夹杂物数量分布,使获得的GH4720Li合金纯净度高,冶金质量高。
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公开(公告)号:CN110923513B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201911254142.X
申请日:2019-12-06
申请人: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 北京科技大学
摘要: 本发明提供了一种GH4720Li合金的真空感应熔炼工艺、GH4720Li合金及航空零部件。所述GH4720Li合金的真空感应熔炼工艺包括:将GH4720Li合金液注入温度为600‑680℃的锭模内,得到GH4720Li合金。该工艺能减少缩松、缩孔的形成范围和尺寸,并降低裂纹的产生,从而提高后续冶炼工艺(例如ESR和/或VAR)的稳定性、可控性和合金的综合使用性能。
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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
申请人: 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分类号: G06F30/23 , G16C20/10 , G16C60/00 , G16C10/00 , C22B9/20 , C22C1/02 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 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:CN113987892A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111614333.X
申请日:2021-12-28
申请人: 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分类号: G06F30/23 , G16C20/10 , G16C60/00 , G16C10/00 , C22B9/20 , C22C1/02 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 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:CN110747360A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911254144.9
申请日:2019-12-06
申请人: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 北京科技大学
摘要: 本发明提供了一种GH4720Li合金及其冶炼方法、GH4720Li合金零部件和航空发动机,涉及冶炼技术领域,GH4720Li合金的冶炼方法包括:对GH4720Li合金的原料进行真空感应熔炼;其中,在所述真空感应熔炼的精炼期采用100-150KW的工频搅拌功率进行搅拌,在精炼过程中测量真空感应熔炼系统的漏气率,若相邻两次测量到的漏气率的变化率的绝对值小于等于7%,则停止所述精炼。该冶炼方法可以有效降低冶炼时合金液中有害气体元素的含量,降低夹杂物数量分布,使获得的GH4720Li合金纯净度高,冶金质量高。
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公开(公告)号:CN110923513A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911254142.X
申请日:2019-12-06
申请人: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 北京科技大学
摘要: 本发明提供了一种GH4720Li合金的真空感应熔炼工艺、GH4720Li合金及航空零部件。所述GH4720Li合金的真空感应熔炼工艺包括:将GH4720Li合金液注入温度为600-680℃的锭模内,得到GH4720Li合金。该工艺能减少缩松、缩孔的形成范围和尺寸,并降低裂纹的产生,从而提高后续冶炼工艺(例如ESR和/或VAR)的稳定性、可控性和合金的综合使用性能。
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公开(公告)号:CN114309657A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111629197.1
申请日:2021-12-28
摘要: 本发明涉及高温合金材料加工技术领域,尤其是涉及一种SLM成形的GH3536高温合金材料的热处理方法及其应用。SLM成形的GH3536高温合金材料的热处理方法,包括如下步骤:将SLM成形的GH3536高温合金材料进行热等静压处理和固溶处理;所述固溶处理包括:于1200~1210℃保温处理后,以3~10℃/min的冷却速度冷却至880~920℃后空冷。本发明针对SLM成形的GH3536高温合金材料,改变固溶温度并控制固溶处理的冷却速度,在保证材料强度水平的同时,大幅度提高了材料的高温拉伸塑性。
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公开(公告)号:CN112921206B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110078587.8
申请日:2021-01-20
摘要: 本发明提供了一种增材制造用高γ′含量镍基高温合金粉末、其使用方法、镍基高温合金构件,涉及粉末基增材制造技术领域,增材制造用高γ′含量镍基高温合金粉末按重量百分比计,化学成分包括:Cr12~14%,Co8~9%,Al3.8~4.2%,Ti3.8~4.2%,W2.4~2.8%,Ta1.9~2.1%,Mo1.6~2.0%,Nb1.0~1.2%,Fe0.1~5%,Hf0.1~2.0,C≤0.12%,Si≤0.1%,Mn≤0.02%,Zr
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公开(公告)号:CN112921206A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110078587.8
申请日:2021-01-20
摘要: 本发明提供了一种增材制造用高γ′含量镍基高温合金粉末、其使用方法、镍基高温合金构件,涉及粉末基增材制造技术领域,增材制造用高γ′含量镍基高温合金粉末按重量百分比计,化学成分包括:Cr12~14%,Co8~9%,Al3.8~4.2%,Ti3.8~4.2%,W2.4~2.8%,Ta1.9~2.1%,Mo1.6~2.0%,Nb1.0~1.2%,Fe0.1~5%,Hf0.1~2.0,C≤0.12%,Si≤0.1%,Mn≤0.02%,Zr
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公开(公告)号:CN114309657B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202111629197.1
申请日:2021-12-28
摘要: 本发明涉及高温合金材料加工技术领域,尤其是涉及一种SLM成形的GH3536高温合金材料的热处理方法及其应用。SLM成形的GH3536高温合金材料的热处理方法,包括如下步骤:将SLM成形的GH3536高温合金材料进行热等静压处理和固溶处理;所述固溶处理包括:于1200~1210℃保温处理后,以3~10℃/min的冷却速度冷却至880~920℃后空冷。本发明针对SLM成形的GH3536高温合金材料,改变固溶温度并控制固溶处理的冷却速度,在保证材料强度水平的同时,大幅度提高了材料的高温拉伸塑性。
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