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公开(公告)号:CN118835129A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410875434.X
申请日:2024-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
IPC: C22C19/05 , C22C30/00 , B22F10/28 , B22F1/065 , B22F9/04 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , F23R3/28 , B01J19/00 , B01D3/00
Abstract: 一种GH3230合金材料,包括A合金粉末和La2O3粉末,A合金粉末按质量分数组成如下:C的含量为0.1%‑0.3%,Cr的含量为22%‑26%,Co的含量小于5%,W的含量为11%‑13%,Mo的含量为1%‑3%,Al的含量为0.4%‑0.8%,Fe的含量小于3%,La的含量为0.01%‑0.05%,B的含量为0.001%‑0.01%,Si的含量为0.2%‑0.5%,Mn的含量为0.5%‑1.0%,O的含量小于0.004%,余量为Ni元素及不可避免的杂质;La2O3粉末的质量为A合金粉末质量的1.0%‑1.5%。一种GH3230合金构件的制备方法,包括:机械混合A合金粉末和La2O3粉末,得到混合粉末;使混合粉末在惰性气体中干燥;采用选区激光熔化技术对干燥后的混合粉末进行成形,以获得GH3230合金构件。本申请能够使得制备的GH3230合金构件中没有打印裂纹出现。
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公开(公告)号:CN118745571A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410875368.6
申请日:2024-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
Abstract: 一种镍基高温合金构件的制备方法、镍基高温合金构件及应用,该制备方法包括如下步骤:预处理镍基高温合金粉末和不锈钢基板;建立镍基高温合金构件的三维模型;将预处理后的镍基高温合金粉末置于粉料舱及将预处理后的不锈钢基板置于成形舱中;设置激光熔化成形参数;按照激光熔化成形参数和三维模型进行激光的分层扫描,以实现激光熔化成形和激光重熔,激光熔化和激光重熔过程往复进行,从而获得镍基高温合金构件。上述镍基高温合金构件的制备方法、镍基高温合金构件及应用大量减少了开裂敏感晶界总长度,显著抑制了镍基高温合金构件的开裂,避免镍基高温合金构件上形成微裂纹,且镍基高温合金构件的室温抗拉强度和延伸率均明显提升。
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公开(公告)号:CN115846689B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202211430098.5
申请日:2022-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
IPC: B22F10/64 , B22F10/28 , C22F1/02 , C22F1/10 , C22C19/05 , B22F1/065 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法及GH3230合金,属于高温合金技术领域。为解决现有技术缺乏针对激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法的问题,本发明提供了一种激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法:通过激光粉末床熔融增材制造系统制备GH3230合金;再将GH3230合金升温至1130~1280℃进行固溶处理,保温1~3h后冷却至室温。本发明在适应激光粉末床熔融成形技术的同时,改善M6C碳化物在合金中的体积分数和形态分布,使M6C平均尺寸减小,降低了拉伸过程中的应力集中,保证合金具有较高强度的前提下大幅提高其延伸率,以获得强度和塑性兼具的GH3230合金。
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公开(公告)号:CN115927916A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211430096.6
申请日:2022-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种GH3230合金粉末、其制备方法及激光粉末床熔融GH3230合金构件的制备方法,属于高温合金技术领域。为解决裂纹影响1000℃以上服役的燃烧室用激光粉末床熔融GH3230合金构件性能的问题,本发明通过气雾化制备GH3230合金粉末并将其用于激光粉末床熔融GH3230合金构件的制备。本发明在标准GH3230合金成分范围内合理控制元素含量变化,使得GH3230合金固有性能不发生变化,但改变了沉积态GH3230合金晶粒生长方向,降低织构强度,缓解晶界残余应变,减小激光粉末床熔融GH3230合金凝固温度区间,从而降低了激光粉末床熔融GH3230合金热裂纹敏感性,抑制了合金裂纹产生。
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公开(公告)号:CN115846689A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211430098.5
申请日:2022-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
IPC: B22F10/64 , B22F10/28 , C22F1/02 , C22F1/10 , C22C19/05 , B22F1/065 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法及GH3230合金,属于高温合金技术领域。为解决现有技术缺乏针对激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法的问题,本发明提供了一种激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法:通过激光粉末床熔融增材制造系统制备GH3230合金;再将GH3230合金升温至1130~1280℃进行固溶处理,保温1~3h后冷却至室温。本发明在适应激光粉末床熔融成形技术的同时,改善M6C碳化物在合金中的体积分数和形态分布,使M6C平均尺寸减小,降低了拉伸过程中的应力集中,保证合金具有较高强度的前提下大幅提高其延伸率,以获得强度和塑性兼具的GH3230合金。
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公开(公告)号:CN119958814A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411924012.3
申请日:2024-12-25
Applicant: 北京动力机械研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于飞行增材制造设备的多激光成形一致性验证方法,该方法包括:在飞行龙门静态典型位置,进行金相组织与拉伸试棒力学性能一致性验证;在飞行龙门动态典型位置,进行金相组织与拉伸试棒力学性能一致性验证;在飞行龙门动态典型位置,进行特征件尺寸一致性验证。应用本发明的技术方案,针对飞行龙门静态典型位置和飞行龙门动态典型位置,进行了金相组织与拉伸试棒力学性能和特征件尺寸的一致性验证。该方法适用于结构更为复杂的飞行增材制造设备,实现了超大幅面多激光成形一致性的有效验证,验证效率高,且能够满足验证准确性要求。
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公开(公告)号:CN118086806A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211460646.9
申请日:2022-11-17
Applicant: 北京动力机械研究所
Abstract: 本发明提供一种激光选区熔化成形GH4169合金的热处理方法,该热处理方法由以下步骤组成:步骤一、激光选区熔化成形GH4169合金试样均匀化处理;将激光选区熔化成形GH4169合金试样在真空炉中进行均匀化处理,保温温度为1040℃~1060℃,保温结束后快冷至100℃~200℃;步骤二、对步骤一获得的GH4169合金进行时效处理;将步骤一得到的GH4169合金在真空炉中进行时效处理,时效处理保温结束后,快冷至设定温度。本发明GH4169合金获得了较高的屈服强度并保持了原有的拉伸塑性水平,该工序简单易行,具有较好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN118080884A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211461599.X
申请日:2022-11-17
Applicant: 北京动力机械研究所
Abstract: 本发明提供一种激光选区熔化成形GH3230的热处理方法,该热处理方法由以下步骤组成:步骤1、将激光选区熔化成形的GH3230金相试样进行热等静压处理,热等静压处理温度为1170‑1240℃,压力为150‑190MPa,保温时间为1.5‑4h,保温结束后随炉冷却;步骤2、将热等静压处理后的GH3230金相试样进行固溶处理,固溶处理温度为1170‑1240℃,保温时间为0.8‑2h,保温结束后快速冷却。该技术方案适合于GH3230合金的热处理,能够消除裂纹,降低材料的各向异性。
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公开(公告)号:CN118060561A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211475472.3
申请日:2022-11-23
Applicant: 北京动力机械研究所
Abstract: 本发明提供了一种激光选区熔化成形薄壁流道零件低洼内壁面清粉方法,该激光选区熔化成形薄壁流道零件低洼内壁面清粉方法包括:初步振动清粉处理:将激光选区熔化成形薄壁流道零件置于密闭翻转振动台上进行翻转振动清粉;深度振动冲洗清粉处理:将经过初步振动清粉处理后的零件置于密闭翻转振动台上,在翻转振动的同时将高压水从零件的顶部注入进行高压冲洗;重复深度振动冲洗清粉处理若干次,直至深度振动冲洗清粉后的废液中无明显粉末。应用本发明的技术方案,能够解决现有技术中激光选区熔化成形薄壁流道零件低洼内壁面清粉效率低和效果差的技术问题。
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公开(公告)号:CN118023521A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211423055.4
申请日:2022-11-14
Applicant: 北京动力机械研究所
IPC: B22F5/00 , B22F10/28 , B22F10/60 , B22F10/64 , B22F10/66 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/48
Abstract: 本发明提出一种激光选区熔化成形后支承座的方法,包括后支承座本体和内环,将原后支承座的法兰结构分为两部分,一部分的法兰周向轮廓与后支承座本体一体化成形,另一部分的法兰底面简化为内环结构,后支承座本体激光选区熔化成形后,内环结构焊接在后支承座本体的筒体上部内侧,内环与筒体上部组成法兰结构。本发明通过对产品结构和激光选区熔化成形工艺进行改进,实现了后支承座激光选区熔化成形,在保证产品质量的同时,不仅减少产品加工工序、工装数量和周期,而且降低制造成本,适于批量化工业生产。
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