一种GH141合金大圆棒材锻造工艺

    公开(公告)号:CN114472770B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202111489590.5

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明公开一种GH141合金大圆棒材锻造工艺,⒈采用快锻机和精锻机联合生产;⒉对快锻机每火次加热工艺及变形量控制:⒊对精锻机加热工艺及变形量和终锻温度控制:与传统的快锻机直接成材以及温度不变或逐渐降温的加热工艺相比,本发明有益技术效果:⑴棒材内部组织均匀性及晶粒度显著改善,中心及1/2半径部位晶粒度可达到均匀5级或更高水平;⑵棒材探伤水平明显提高,探伤灵敏度可达到42db以上;⑶棒材本体横向性能水平明显提升;⑷按此工艺已生产118炉以上Φ200mm和Φ250mm规格的成品棒材,性能合格、稳定,表明该锻造工艺已具备稳定批产能力。

    一种GH6783合金棒材的优化锻造工艺

    公开(公告)号:CN106834642B

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201710037280.7

    申请日:2017-01-18

    Abstract: 本发明公开一种GH6783合金棒材的优化锻造工艺,通过改进加热工艺,采用阶梯控温,分级锻造的方式,可以达到提高合金塑性,使锻态β相分布均匀的目的。本发明技术方案如下:GH6783合金棒材的锻造工艺流程为锭坯加热→首火次锻造→中间火次锻造→末火次锻造→棒材精整→棒材性能检验→棒材精整→棒材性能检验;通过锭坯加热过程中在820℃~880℃之间的过时效处理,提高GH6783合金钢锭塑性,通过阶梯控温锻造的方式促进锻态β相的细化和均匀分布。本发明的优点在于:第一、通过820℃~880℃的过时效处理,大幅度提高合金塑性,降低了后续加工难度;第二、通过阶梯控温锻造,促进β相的不断回溶析出,进一步使β相均匀细小分布。

    一种GH3625合金冷拔材的制造工艺

    公开(公告)号:CN106826114B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201710037115.1

    申请日:2017-01-18

    Abstract: 本发明公开一种GH3625合金冷拔材制造工艺,达到提高GH3625合金抗拉强度和屈服强度,同时合理降低合金屈强比的目的。工艺流程为:棒材固溶→棒材矫直→棒材磨光→棒材捻尖→棒材草化和皂化→棒材冷拔→冷拔材滚光矫直→冷拔材时效处理→冷拔材精磨光→冷拔材性能检验→冷拔材精整包装;棒材经过17%~30%的冷拔变形,抗拉强度和屈服强度大幅度提高,塑性大幅度下降;时效处理,一方面使晶粒部分回复,使残余硬化强度下降,提高塑性;另一方面析出体心立方的γ″相,析出相强化提高强度,同时降低了屈强比。本发明的优点在于:提高抗拉强度和屈服强度的同时,大幅度降低屈强比,提高材料使用安全性;降低了工艺执行难度和对设备的要求。

    一种核级堆内U型嵌入件定位销用轧材的制造方法

    公开(公告)号:CN109465602B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201811412646.5

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明公开一种核级堆内U型嵌入件定位销用轧材的制造方法,目的是获得均匀细小且极差小的晶粒组织、拉伸性能合格的轧材。优化成分配比;采用3150t快锻大变形量和单锤压下量开坯,1800t径锻机采用四锤头实现等温锻造;成品轧制加热温度控制在1160℃~1180℃,把合金产生的二次碳化物及γ′强化相全部回溶,使晶粒在最后轧制过程中动态再结晶更均匀;成品最后一火轧制采用小变形量快速轧制,控制各火次轧制变形量均匀,变形量在30%~50%之间,提高轧辊转速,保证终锻温度不低于950℃。本发明的有益效果:通过适当控制碳含量,高控铝、钛、铌等合金元素,合理控制锻造开坯和轧制工艺,制造出了晶粒度组织均匀,性能优异的合金轧材。

    一种粉末高温合金棒材的锻造方法

    公开(公告)号:CN109622834A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811412609.4

    申请日:2018-11-26

    CPC classification number: B21J5/002

    Abstract: 本发明公开一种粉末高温合金棒材的锻造方法,目的是利用三联工艺冶炼的钢锭经高温扩散锻造成小规格棒材,合金组织破碎较好,内部夹杂物较铸锭明显改善。本发明采取以下技术方案:采用真空感应炉+保护气氛电渣炉+真空自耗炉三联工艺冶炼,根据合金成分特点制定扩散加热曲线,高温扩散改善合金钢锭内部成分的均匀性,之后进行锻造生产,合金的锻造工艺采取控制加热温度、变形量及适当的软包套手段,保证锻造棒材质量,锻造棒材表面无裂纹。本发明的优点:合金钢锭经高温扩散处理锻造,锻造工艺采取控制加热温度、变形量及适当的软包套手段,保证锻造棒材质量,母合金组织破碎好晶粒细化,内部夹杂物较铸锭明显改善;锻造棒材表面无裂纹。

    一种GH6783合金棒材的最优化锻造工艺

    公开(公告)号:CN106834642A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710037280.7

    申请日:2017-01-18

    CPC classification number: C21D8/1222 C21D9/0075

    Abstract: 本发明公开一种GH6783合金棒材的优化锻造工艺,通过改进加热工艺,采用阶梯控温,分级锻造的方式,可以达到提高合金塑性,使锻态β相分布均匀的目的。本发明技术方案如下:GH6783合金棒材的锻造工艺流程为锭坯加热→首火次锻造→中间火次锻造→末火次锻造→棒材精整→棒材性能检验→棒材精整→棒材性能检验;通过锭坯加热过程中在820℃~880℃之间的过时效处理,提高GH6783合金钢锭塑性,通过阶梯控温锻造的方式促进锻态β相的细化和均匀分布。本发明的优点在于:第一、通过820℃~880℃的过时效处理,大幅度提高合金塑性,降低了后续加工难度;第二、通过阶梯控温锻造,促进β相的不断回溶析出,进一步使β相均匀细小分布。

    GH3535高温合金真空感应炉冶炼工艺

    公开(公告)号:CN108517427A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810315567.6

    申请日:2018-04-10

    CPC classification number: C22C1/023 C22C19/051

    Abstract: 本发明公开一种GH3535高温合金真空感应炉冶炼工艺,通过选用氧化镁坩埚为实验坩埚,配合正确的纯净化冶炼工艺,达到纯净化的目的。本发明熔炼高温合金返回料的工艺流程为:装炉料,熔化前期,熔化期,精炼期,第一冷冻期,终脱氧期,第二冷冻期,浇注;第一冷冻期合金经过精炼期后停电,使合金在高真空状态自然凝固,使溶解于合金中的氧化物、氮化物以及游离态的氧、氮随着温度的下降使其溶解度降低的情况下,析出并排走;第二冷冻期使氧、氮进一步析出并排走。本发明的优点在于:在真空条件下二次降温自然凝固,使氧、氮不断脱出,含量降低到10×10-6以下,效果远优于现有技术,本技术可以批量冶炼GH3535高温合金;并且大幅度延长了坩埚使用寿命。

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