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专利搜索结果 关键词: "航天发动机"

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包含变倾角螺旋再生冷却通道推力室身部的增材制造方法
实质审查的生效

专利号: CN118720165A

申请人: 西安航天发动机有限公司
发明人: 杨欢庆;白静;彭东剑;王凯;王云;王少辉;杨茜
申请日期: 2024-06-28
公开日期: 2024-10-01
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种包含变倾角螺旋再生冷却通道推力室身部的增材制造方法,包括:建立推力室身部的三维模型;确定推力室身部的生长方向;得到推力室身部的宏观放缩三维模型;基于推力室身部的宏观放缩三维模型,得到反变形工艺设计三维模型;在模型突变区域进行工艺补偿;对变倾角螺旋再生冷却通道的激光类型、扫描策略及扫描参数进行优化;设计工艺支撑及工艺清粉口,得到推力室身部的工艺三维模型;利用推力室身部的工艺三维模型和优化后的变倾角螺旋再生冷却通道的激光类型、扫描策略及扫描参数,完成推力室身部增材制造。本发明能够有效提高推力室身部的成形精度及尺寸精度,对于高性能推力室的研制具有重要的指导和应用意义。
主权项:
1.一种包含变倾角螺旋再生冷却通道推力室身部的增材制造方法,其特征在于,包括:S1建立推力室身部的三维模型;S2以应力最小、支撑最少且可去除的原则,确定推力室身部的生长方向;S3根据推力室身部的三维模型和生长方向,得到推力室身部的宏观放缩三维模型;S4基于推力室身部的宏观放缩三维模型,得到反变形工艺设计三维模型;S5基于反变形工艺设计三维模型,在模型突变区域进行工艺补偿;S6对变倾角螺旋再生冷却通道的激光类型、扫描策略及扫描参数进行优化;S7基于工艺补偿后模型,设计工艺支撑及工艺清粉口,得到推力室身部的工艺三维模型;S8利用推力室身部的工艺三维模型和优化后的变倾角螺旋再生冷却通道的激光类型、扫描策略及扫描参数,完成推力室身部增材制造。
一种低密度沉淀强化钴基高温合金及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN118685665A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 谢君;于金江;李金国;梁静静;盛乃成;侯桂臣;周亦胄;孙晓峰
申请日期: 2024-05-31
公开日期: 2024-09-24
IPC分类: C22C19/07
摘要:
本发明属于钴基等轴晶高温合金技术领域,具体涉及一种低密度沉淀强化钴基高温合金及其制备方法。该合金合金化学成分按重量百分比为:Al:3~6%,W:3~8%,Ni:5~20%,Mo:0.5~3%,Ta:2~5%,Cr:8~15%,Hf:≤1.5%,Ti:0.5~4%,C:0.05~0.3%,B:≤0.05%,Nb:≤1%,余量Co。本发明通过等轴晶浇注方式获得的合金在室温条件下具有较高强度及塑性,γ′相体积分数大于60%,且分布均匀,合金密度约为8.3~8.8g·cm<supgt;?3</supgt;,低于目前常见γ′相沉淀强化合金密度,可作为航空航天发动机和燃气轮机热端构件的备选材料。
主权项:
1.一种低密度沉淀强化钴基高温合金,其特征在于,合金化学成分按重量百分比为:Al:3~6%,W:3~8%,Ni:5~20%,Mo:0.5~3%,Ta:2~5%,Cr:8~15%,Hf:≤1.5%,Ti:0.5~4%,C:0.05~0.3%,B:≤0.05%,余量Co。
一种液体火箭发动机用金属贮箱毛坯的增材制造方法
实质审查的生效

专利号: CN118123025A

申请人: 西安航天发动机有限公司
发明人: 杨欢庆; 牛强; 彭东剑; 王云; 李一岩; 成党顺
申请日期: 2024-02-29
公开日期: 2024-06-04
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
一种液体火箭发动机用金属贮箱毛坯的增材制造方法,包括:建立适用于多轴联动激光熔化沉积成形的金属贮箱构件的三维毛坯模型;拆解三维毛坯模型,逐模块规划成形路径,得到无参数赋值的切片毛坯模型,根据模块特征赋值不同成形工艺参数包;在激光熔化成形设备上空程运行加工程序,检查路径执行的准确性、干涉情况;控制成形过程气氛和加工路径,通过双轴变位机往复翻转实现预定设计成形路径;回收舱内粉末,带基板整体进行退火处理;分离基板和贮箱毛坯构件;对完成加工的金属贮箱进行质量和性能检测。本发明采用激光熔化沉积成形技术与五轴联动激光增材制造设备,实现液体火箭发动机用金属贮箱毛坯的高效、高可靠性批量制造。
主权项:
1.一种液体火箭发动机用金属贮箱毛坯的增材制造方法,其特征在于,包括:根据待制造金属贮箱构件的设计蓝图构建增材制造金属贮箱的三维毛坯模型;拆解所述三维毛坯模型为若干模块,逐模块规划成形路径,得到完成成形路径规划的无参数赋值的切片毛坯模型;在无参数赋值的切片毛坯模型上,根据模块特征赋值不同成形工艺参数包,得到参数赋值的切片毛坯模型;根据所述参数赋值的切片毛坯模型,按参数赋值的成形路径输出数控系统可读取的赋值加工程序;将所述赋值加工程序读取至数控系统进行金属贮箱毛坯的成形加工,完成成形三维毛坯模型各模块。
一种延长金属构件高温使用寿命的涂层及应用
实质审查的生效

专利号: CN118109771A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 朱圣龙; 沈明礼; 牛云松; 赵清清; 辛丽; 王伟; 雷跃随; 杨沁乾; 李泽杰
申请日期: 2024-02-05
公开日期: 2024-05-31
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明涉及一种延长金属构件高温使用寿命的涂层及应用,具体为:涂层依次由高熵合金中间层、抗氧化层、阻氧层、隔热层组成,所述高熵合金中间层由7种或更多元素组成且为有序L1<subgt;2</subgt;晶体结构,抗氧化层由有序L1<subgt;2</subgt;晶体结构的含Pt元素金属母相和少量氧化铝纳米颗粒组成,阻氧层为氧化铝,隔热层由纳米磷酸镧和纳米氧化钇稳定氧化锆组成。涂层应用于构件受热面上,包括但不限于航空航天发动机燃烧室、涡轮机、喷管等组件表面,起抗氧化、隔热、抗烧蚀、耐高温腐蚀和抗冲刷作用。本发明的优点是可将零件许用温度提高到1500℃,不损害被保护零件的高温蠕变寿命,比普通热障涂层隔热温度提高1倍以上,使用寿命提高20倍以上。
主权项:
1.一种延长金属构件高温使用寿命的涂层,其特征在于:依次由高熵合金中间层(A)、抗氧化层(B)、阻氧层(C)和隔热层(D)组成。
一种K465等轴高温合金返回料的超纯熔炼方法
实质审查的生效

专利号: CN117701897A

申请人: 北京北冶功能材料有限公司; 北冶功能材料(江苏)有限公司
发明人: 薛佳宁; 安宁; 于海原; 李慧威; 曹合欢; 李重阳; 郭宇威; 杨帆; 高倩; 薛轶青
申请日期: 2023-12-20
公开日期: 2024-03-15
IPC分类: C22B9/22
摘要:
本发明实施例公开了一种K465等轴高温合金返回料的超纯熔炼方法。本发明通过高能电子束斑轰击返回料使之完全熔化,精炼过程中高真空度有效促进脱氮作用,并利用熔池局部过热产生的流场及温度场使难熔氧化物及粗大碳化物团聚并上浮,达到返回料深度除杂效果。本发明采用的一种K465等轴高温合金返回料的超纯熔炼方法,解决了传统真空感应重熔后返回料气体含量高、难熔夹杂物去除效果不佳的问题,使返回料纯净度达到新料水平,实现K465高温合金返回料的循环再利用,促进航空航天发动机产业的可持续发展。
主权项:
1.一种K465等轴高温合金返回料的超纯熔炼方法,其特征在于,采用电子束冷床熔炼技术,通过精炼过程中高真空度促进脱氮作用,并利用熔池局部过热产生的流场及温度场使难熔氧化物及粗大碳化物团聚并上浮,达到返回料深度除杂效果,解决了传统真空感应重熔后返回料气体含量高、难熔夹杂物去除效果不佳的问题,使返回料纯净度达到新料水平,所述方法包括如下步骤:S1、将K465等轴铸造高温合金返回料切割成合适尺寸,进行喷丸处理去除表面污染物,清洗烘干后得到电子束超纯熔炼用原料;S2、清理炉体后,将所述电子束超纯熔炼用原料放置于水冷铜坩埚中,关闭炉门,开启电子束熔炼设备进行预热和抽真空,使熔炼炉内真空度和电子枪室真空度分别达到要求,并对电子枪灯丝进行预热;S3、灯丝加热至一定温度后,逐步增加电子束熔炼功率,观察水冷铜坩埚中原料开始熔化后,调整扫描路径,使坩埚中原料块全部熔化;S4、保持一定的熔炼功率及束斑尺寸,匀速移动电子束斑,以一定的扫描路径进行返回料精炼,通过流场搅拌作用及温度场梯度促进难熔夹杂物及粗大碳化物聚集并上浮至束斑辐照处;S5、精炼步骤完成后,将电子束斑靠近坩埚边缘区域,逐步降低熔炼功率及束斑尺寸,使熔池范围缓慢缩小,熔体逐步凝固,最终在电子束斑停留位置完全凝固,得到富集夹杂物的最后凝固区;S6、炉体电子枪室及铸锭冷却后,取出水冷铜坩埚内铸锭,切除最后凝固区,获得超纯K465等轴高温合金返回料电子束合金锭。
一种SLM成形液体火箭发动机离心式喷嘴流阻控制方法
实质审查的生效

专利号: CN117807700A

申请人: 西安航天发动机有限公司
发明人: 梁防伟; 张维明; 张鹏; 王东方; 王凯; 郭嘉; 刘莹超
申请日期: 2023-12-12
公开日期: 2024-04-02
IPC分类: G06F30/15
摘要:
本发明公开了一种SLM成形液体火箭发动机离心式喷嘴流阻控制方法,包括:根据离心式喷嘴结构,进行流体仿真计算分析;根据流体仿真计算结果,策划SLM成形离心式喷嘴基础试验;将SLM成形离心式喷嘴分组进行化铣;SLM成形离心式喷嘴进行基础液流试验;基础液流试验数据进行处理和分析,测算目标状态;根据目标计算结果,策划SLM成形离心式喷嘴验证试验;将验证试验SLM成形离心式喷嘴分组进行化铣;SLM成形离心式喷嘴进行验证液流试验;验证液流试验数据进行处理和分析,优选目标状态参数。本发明可有效缩短工艺流程,提高加工效率,稳定控制产品液流合格率,同时该方法也是液体火箭发动机燃烧组件整体SLM成形的技术铺垫。
主权项:
1.一种SLM成形液体火箭发动机离心式喷嘴流阻控制方法,其特征在于,包括:根据离心式喷嘴结构,进行流体仿真计算分析,得到流体仿真计算结果;根据流体仿真计算结果,获得SLM成形离心式喷嘴进行基础试验的试验参数;根据所述试验参数,将SLM成形离心式喷嘴进行分组化铣,得到SLM成形离心式初样喷嘴;对所述SLM成形离心式初样喷嘴进行分组基础液流试验,获得多组基础液流试验数据;对所述多组基础液流试验数据进行处理,得到目标计算结果;根据所述目标计算结果,得到SLM成形离心式喷嘴验证试验参数;根据所述SLM成形离心式喷嘴验证试验参数,将验证试验SLM成形离心式喷嘴分组进行化铣,得到SLM成形离心式喷嘴;对所述SLM成形离心式喷嘴进行验证液流试验,得到验证液流试验数据;对所述验证液流试验数据进行处理和分析,得到优选目标状态参数。
一种增材组合制造异种结构的热处理方法
实质审查的生效

专利号: CN117467912A

申请人: 西安航天发动机有限公司
发明人: 杨欢庆;王云;彭东剑;曹明;牛强;李磊
申请日期: 2023-09-28
公开日期: 2024-01-30
IPC分类: C21D6/00
摘要:
本发明公开一种增材组合制造异种结构的热处理方法,包括对激光选区熔化成形的铜合金进行时效处理,在压强不大于10<supgt;?3</supgt;Pa的真空环境、温度为440℃~550℃的条件下保温3~4h,空冷至100℃室温;对异种结构进行固溶时效处理:在压强不大于10<supgt;?3</supgt;Pa的真空环境、温度为1020℃±20℃的条件下保温1~2h后,进行水淬,完成固溶处理;在压强不大于10<supgt;?3</supgt;Pa的真空环境、温度为480℃±10℃的条件下保温3~4h后,空冷至室温,完成时效处理。上述方法解决复杂的热过程导致内应力过大问题,改善异种材料对接界面的应力分布,使材料的强化析出相和基体得到了良好的匹配,解决了异种材料整体热处理开裂问题。
主权项:
1.一种增材组合制造异种结构的热处理方法,其特征在于,包括:对激光选区熔化成形的铜合金在压强不大于10-3Pa的真空环境、温度为440℃~550℃的条件下保温3~4h,空冷至100℃后取出冷却至室温,完成时效处理;对增材组合制造铜钢异种结构在压强不大于10-3Pa的真空环境、温度为1020℃±20℃的条件下保温1~2h后,进行水淬,完成固溶处理;对增材组合制造铜钢异种结构在压强不大于10-3Pa的真空环境、温度为480℃±10℃的条件下保温3~4h后,空冷至室温,完成时效处理。
一种高温高熵合金及其制备方法和应用
发明专利权授予

专利号: CN117305675A

申请人: 沈阳工业大学
发明人: 周舸; 蒋学禹; 车欣; 张浩宇; 陈立佳; 李锋; 张思倩; 张楠楠; 左晓姣
申请日期: 2023-09-28
公开日期: 2023-12-29
IPC分类: C22C30/00
摘要:
本发明提供了一种高温高熵合金,包括以下质量百分含量的元素组成:0.03~0.04wt.%的C、4~5.5wt.%的W、0.5~3.5wt.%的Nb、2~4.5wt.%的Ti、4~6wt.%的Mo、5.5~8wt.%的Al、16.5~19wt.%的Fe、8~10wt.%的Cr、19~22wt.%的Co、余量的Ni。本发明提供的高温高熵合金形成γ相、γ'相和TiC,且γ'相作为第二相强化相均匀分布于基体γ相上,形成具有“鸡尾酒”效应的高温高熵合金,在低密度的前提下,提高了合金高温服役性能,并且具有良好的热成形加工能力,适用于航天发动机涡轮盘等耐高温结构件。
主权项:
1.一种高温高熵合金,包括以下质量百分含量的元素组成::0.03~0.04wt.%的C、4~5.5wt.%的W、0.5~3.5wt.%的Nb、2~4.5wt.%的Ti、4~6wt.%的Mo、5.5~8wt.%的Al、16.5~19wt.%的Fe、8~10wt.%的Cr、19~22wt.%的Co、余量的Ni;Ti/Al的质量比为0.25~0.82,Ni/(Al+Ti)的质量比为3±0.2,W/Mo的质量比为0.67~1.22;;所述高温高熵合金在铸态下的微观结构由γ相、γ'相及TiC组成。
大长径比钴基高温合金双组元喷嘴激光选区熔化成形方法
实质审查的生效

专利号: CN116786844A

申请人: 西安航天发动机有限公司
发明人: 杨欢庆;卢博;曹明;彭东剑;王高远;白瑞兴;王云
申请日期: 2023-06-26
公开日期: 2023-09-22
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种大长径比钴基高温合金双组元喷嘴激光选区熔化成形方法,包括:确定大长径比钴基高温合金双组元喷嘴对应的三维模型;对三维模型进行工艺余量设计,得到制造模型;采用不同钴基高温合金激光选区熔化成形工艺参数,对制造模型制造过程中应力/应变分布进行仿真分析,确定最终的制造工艺参数;对制造模型进行切片处理,并置入最终的制造工艺参数,得到各切片层的激光扫描路径数据;基于得到的各切片层的激光扫描路径数据,成形双组元喷嘴;吹除双组元喷嘴内外表面浮粉,进行去应力热处理后,对基板及双组元喷嘴进行线切割分离。本发明解决了传统制造工艺存在的深孔制造周期长、细长杆加工易变形超差、加工效率及合格率低等问题。
主权项:
1.一种大长径比钴基高温合金双组元喷嘴激光选区熔化成形方法,其特征在于,包括:确定大长径比钴基高温合金双组元喷嘴对应的三维模型;对大长径比钴基高温合金双组元喷嘴对应的三维模型进行工艺余量设计,得到制造模型;采用不同钴基高温合金激光选区熔化成形工艺参数,对制造模型制造过程中应力/应变分布进行仿真分析,并根据应力/应变分布结果,选取变形量最小的一组钴基高温合金激光选区熔化成形工艺参数作为最终的制造工艺参数;对制造模型进行切片处理,并置入最终的制造工艺参数,得到各切片层的激光扫描路径数据;将得到的各切片层的激光扫描路径数据导入所适用激光选区熔化成形设备,安装不锈钢基材,将成形室置换为惰性气体环境,采用钴基高温合金粉末,成形双组元喷嘴;待激光选区熔化成形后,吹除双组元喷嘴内外表面浮粉,进行去应力热处理后,对基板及双组元喷嘴进行线切割分离。
一种3D打印用的高强度铝合金
发明专利权授予

专利号: CN116422880A

申请人: 栋梁铝业有限公司
发明人: 茹中赟;张亦杰;叶璋;赵守明
申请日期: 2023-05-06
公开日期: 2024-01-30
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明属于3D打印用材料技术领域,尤其涉及一种3D打印用的高强度铝合金。本发明提供一种3D打印用的高强度铝合金,其为混合粉料,包括铝合金粉和TiB2混合粉,铝合金粉的原料组成包括Al、Cu、Mg、Sc,以及TiN掺入粉。该高强度铝合金的优点是:1、按照现有SLM技术打印得到的铝合金零件具有较大的疲劳强度,经过多次交变载荷作用后不易被破坏;2、该铝合金零件的抗拉强度显著超过550MPa,抗拉性能突出;3、该铝合金零件的各项力学性能,可以满足航天发动机进气机匣等高端领域的使用要求。
主权项:
1.一种3D打印用的高强度铝合金,其特征在于:所述高强度铝合金为混合粉料,所述混合粉料包括铝合金粉和TiB2混合粉,所述铝合金粉的原料组成包括Al、Cu、Mg、Sc,以及TiN掺入粉。
一种制备变形TiAl合金叶片的方法
实质审查的生效

专利号: CN116393928A

申请人: 北京科技大学
发明人: 梁永锋;杨刚;林均品;孙铁龙;葛庚午;张富强;王云成;穆雁洵;宋祎
申请日期: 2023-04-19
公开日期: 2023-07-07
IPC分类: B23P15/00
摘要:
本发明公开了一种制备变形TiAl合金叶片的方法,所述方法包括:将所述变形TiAl合金坯料,依次经过线切割、铣削加工、磨抛加工后得到所述变形TiAl合金叶片。本发明的方法可直接获得变形TiAl合金叶片,且本发明的方法采用常规设备就可以实现,对设备要求低,操作工艺简单且成本低廉,获得的变形TiAl合金叶片表面质量良好,工艺稳定性强。本发明属于航空航天发动机涡轮叶片制造领域。
主权项:
1.一种制备变形TiAl合金叶片的方法,其特征在于,所述方法包括:S1:采用冶金铸锭法,将合金原料利用磁悬浮真空熔炼炉进行铸锭熔炼,然后采用石墨或金属模具浇筑成型获得坯料,或者采用粉末冶金法获得坯料,所述坯料为圆柱体;S2:将所述坯料放入热等静压炉中进行成分均匀化热处理,得到热处理后的坯料;S3:将所述热处理后的坯料进行包套处理,得到包套处理后的坯料;S4:将所述包套处理后的坯料进行高温包套锻造,随后空冷并进行低温退火热处理,拆除包套,得到变形TiAl合金坯料;S5:将所述变形TiAl合金坯料,依次经过线切割、铣削加工、磨抛加工后得到所述变形TiAl合金叶片。
一种适用于增材制造阀壳体连接与热处理方法
实质审查的生效

专利号: CN116275913A

申请人: 西安航天发动机有限公司
发明人: 吴晓明;卢博;杨波;邱伟真;王高远;彭东剑;富明宇
申请日期: 2023-03-30
公开日期: 2023-06-23
IPC分类: B23P15/00
摘要:
一种适用于增材制造阀壳体连接与热处理方法,满足大推力液体火箭发动机制造要求,适用于增材制造阀壳体,通过设置连接形式、焊接工艺参数、热处理方法、防焊漏的束焊工装,制造出一种低温、高压服役环境下增材制造壳体。本发明所得壳体基体及焊接接头性能满足室温抗拉强度大于1200MPa,屈服强度大于1100MPa,延伸率不低于10%,断面收缩率不低于40%,常温冲击功不低于80J,?196℃低温冲击功不低于50J,焊接接头内部质量、表面质量均合格,符合GJB1718A?2005I级焊缝标准。
主权项:
1.一种适用于增材制造阀壳体连接与热处理方法,其特征在于:包括S1:激光溶化选区成形工艺制造上壳体(1)、下壳体(2);S2:对上壳体(1)、下壳体(2)进行去应力热处理;S3:对S2获得的上壳体(1)、下壳体(2)进行焊前均质化预处理、固溶热处理;S4:采用焊接工装装配步骤S3处理后的上壳体(1)、下壳体(2),并进行焊接,得到焊接后壳体;S5:取下焊接工装,对焊接后壳体进行检查;S6:对焊接后壳体进行冷处理、时效。
一种增材制造高强度Al-Mg-Sc-Zr合金表面硬铬层及制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116219508A

申请人: 西安航天发动机有限公司
发明人: 杨战争; 薛露平; 权琳琳; 许维超; 刘伟; 赵良波; 张维明
申请日期: 2023-03-01
公开日期: 2023-06-06
IPC分类: C25D5/12
摘要:
本发明提供了一种增材制造高强度Al?Mg?Sc?Zr合金表面硬铬层及制备方法,包括如下步骤:对增材制造Al?Mg?Sc?Zr合金零件表面依次进行一次浸锌镍、浸酸和二次浸锌镍预处理;对预处理后的零件进行二次镀铜;对镀铜后的零件进行二次镀铬,得到表面镀覆硬铬层的结构件。通过采用铝合金表面预处理技术,解决了增材制造高强度Al?Mg?Sc?Zr合金表面电镀层结合力差的问题,采用合适的镀铬流程,在增材制造高强度Al?Mg?Sc?Zr合金表面电镀生成硬铬层,再经过消除应力热处理,得到与增材制造高强度Al?Mg?Sc?Zr合金结合良好的硬铬镀层,可以满足增材制造技术加工的液体火箭发动机叶轮22000r/min以上的高速旋转耐磨要求。
主权项:
1.一种增材制造高强度Al-Mg-Sc-Zr合金表面硬铬层的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:对增材制造Al-Mg-Sc-Zr合金零件表面依次进行一次浸锌镍、水洗、浸酸、水洗和二次浸锌镍预处理;对预处理后的零件进行二次镀铜;对镀铜后的零件进行二次镀铬,得到表面镀覆硬铬层的结构件。
一种07Cr17Ni7Al沉淀硬化型不锈钢及热处理方法
实质审查的生效

专利号: CN116162772A

申请人: 西安航天发动机有限公司
发明人: 刘琳;孙龙飞;曹鹏;郑成斌;郭亚璇;徐康;曾皓
申请日期: 2023-02-27
公开日期: 2023-05-26
IPC分类: C21D6/00
摘要:
本发明提供了一种07Cr17Ni7Al沉淀硬化型不锈钢及热处理方法,包括如下步骤:将结构件在850℃±10℃保温70min±5min后升温至1050℃±10℃保温80min±5min,水冷,完成固溶处理;将固溶处理后的结构件在真空度≤1×10<supgt;?</supgt;<supgt;2</supgt;Pa,565℃±5℃下时效处理4h±5min,空冷,完成真空时效热处理,获得以马氏体+奥氏体+铁素体组织+析出的Ni?Al相,其中Ni?Al相起到弥散强化作用,综合提升了材料的强度和延伸率。本发明与常规不锈钢调质热处理相比,热处理制度更为简单,且获得的力学性能更优,满足贮箱压力容器不仅追求高强度更追求高强度与高韧性之间的平衡,可作为工程应用的热处理制度加以推广。
主权项:
1.一种07Cr17Ni7Al沉淀硬化型不锈钢的热处理方法,其特征在于,包括如下步骤:将结构件在850℃±10℃保温70min±5min后升温至1050℃±10℃保温80min±5min,水冷,完成固溶处理;将固溶处理后的结构件在真空度≤1×10-2Pa,565℃±5℃下时效处理4h±5min,空冷,完成真空时效热处理。
一种等离子焊接工艺参数实时采集系统
实质审查的生效

专利号: CN116174872A

申请人: 西安航天发动机有限公司
发明人: 李波;李双吉;梁栋;杜文平;党琰;雷志峰;吴振中
申请日期: 2023-02-15
公开日期: 2023-05-30
IPC分类: G01D21/02
摘要:
本发明涉及一种等离子焊接工艺参数实时采集系统,属于非自动化等离子焊接领域;包括保护气流传感器、离子气流传感器、等离子焊机、电流传感器、电压传感器、电源模块、处理器、显示模块、键盘、通讯模块、接地夹和接焊枪;通过电流传感器采集焊接电流,通过电压传感器采集焊接电压,通过保护气体流量传感器采集保护气流量,通过离子气体流量传感器采集离子气流量,通过处理器进行采集的信号转换,在显示模块上显示,并可通过通讯模块将采集的数据传递出去;本发明提供一种功耗低、体积小、重量轻、安装方便的采集装置,可同时、实时采集等离子焊接过程的电流、电压、保护气体流量、离子气流量4种参数。
主权项:
1.一种等离子焊接工艺参数实时采集系统,其特征在于:包括保护气流传感器、离子气流传感器、等离子焊机、电流传感器、电压传感器、电源模块、处理器、显示模块、接地夹和接焊枪;其中,接地夹与等离子焊机负极连接;接焊枪与等离子焊机正极连接;接地夹夹在待焊接工件上;保护气流传感器:接收外部传来的保护气,生成保护气流电压信号,并将保护气流电压信号发送至处理器;将保护气输出至等离子焊机;离子气流传感器:接收外部传来的离子气,生成离子气流电压信号,并将离子气流电压信号发送至处理器;将离子气输出至等离子焊机;等离子焊机:与外部三相电连通,输出电源至电源模块;接收保护气流传感器传来的保护气,将保护气传输至焊接枪;接收离子气流传感器传来的离子气,将离子气转换成离子流,并将离子流传输至焊接枪;生成等离子焊接电压的电压信号,并将等离子焊接电压的电压信号发送至处理器;生成等离子焊接电流的电压信号,并将等离子焊接电流的电压信号发送至处理器;电源模块:接收等离子焊机的供电,为处理器供电;焊接枪:接收等离子焊机传来的离子流,将粒子流喷射在待焊接工件表面;接收等离子焊机传来的保护气,将保护气喷射在待焊接工件表面;电压传感器:接收等离子焊机传来的等离子焊接电压的电压信号,并将等离子焊接电压的电压信号发送至处理器;电流传感器:接收等离子焊机传来的等离子焊接电流的电压信号,并将等离子焊接电流的电压信号发送至处理器;处理器:接收保护气流传感器传来的保护气流电压信号;接收保护气流传感器传来的离子气流电压信号;接收电压传感器传来的等离子焊接电压的电压信号;接收电流传感器传来的等离子焊接电流的电压信号;对保护气流电压信号、离子气流电压信号、等离子焊接电压的电压信号、等离子焊接电流的电压信号均进行模数转换处理,生成保护气流量、离子气流量、等离子焊接电压、等离子焊接电流的数字信号,并发送至显示模块进行显示;同时将保护气流量、离子气流量、等离子焊接电压、等离子焊接电流的数字信号发送至外部设备。
一种高W-Mo固溶强化的航天用优质高温合金棒材及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116065057A

申请人: 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司;
发明人: 杨浩笛;夏长林;周扬;裴丙红
申请日期: 2022-12-12
公开日期: 2023-05-05
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明公开了一种高W?Mo强化的航天用优质高温合金棒材及其制备方法,采用真空感应熔炼+真空自耗熔炼(VIM+VAR)双联冶炼工艺,保证合金成分精准控制,提高合金纯净度,减少钢锭的夹杂物数量及气体含量;通过多火次锻造镦拔开坯、多道次精锻变形,得到成分合格、无低倍偏析、微观组织均匀,晶粒度细于4级的优质高温合金棒材。提高了高温合金大规格棒材的质量稳定性,改善组织均匀性,提高棒材室温、高温力学性能及抗热腐蚀能力,能够满足航天发动机零部件的需要。该合金棒材主要应用于制作火箭发动机的涡轮盘、燃气导管、涡轮壳体等关键零部件,产品具有很高的附加值。
主权项:
1.一种高W-Mo固溶强化的航天用高温合金棒材,其特征在于,其成分质量百分比如下:C:0.02%-0.09%;Cr:16%-20%;W:3.5%-5.5%;Mo:3.5%-6%;Al:0.9%-1.65%;Ti:2.1%-2.9%;Mg:0.01%-0.08%;Ce:0.01-0.04%;Fe:≤6.00%;余量是Ni及其它杂质元素。
一种高温合金与高强不锈钢异种材料热丝TIG自动焊接方法
实质审查的生效

专利号: CN116140759A

申请人: 西安航天发动机有限公司
发明人: 马胜;张文博;朱笑睿;张勤练;张延军;万恒勃;胡海刚
申请日期: 2022-12-09
公开日期: 2023-05-23
IPC分类: B23K9/167
摘要:
本发明涉及一种高温合金与高强不锈钢异种材料热丝TIG自动焊接方法,属于航天运载器发动机制造技术领域;将第一工件水平放置;将第二工件同心放置在第一工件的中心处;第一工件与第二工件之间形成截面为V形的环形焊接槽;采用汽油或酒精清理干净环形焊接槽及其周围50mm范围;在环形焊接槽处进行自动TIG焊进行封底焊接;自动TIG焊填充;自动TIG焊盖面;完成焊接;本发明通过焊接机器人程序控制借助激光跟踪实现一种高温合金与高强不锈钢异种材料热丝TIG自动焊接方法,保证焊缝表面成型均匀,内部质量合格,力学性能符合焊接标准,且焊缝整体水平优于手工焊缝。
主权项:
1.一种高温合金与高强不锈钢异种材料热丝TIG自动焊接方法,其特征在于:包括:将第一工件(1)水平放置;将第二工件(2)同心放置在第一工件(1)的中心处;第一工件(1)与第二工件(2)之间形成截面为V形的环形焊接槽;采用汽油或酒精清理干净环形焊接槽及其周围50mm范围;在环形焊接槽处进行自动TIG焊进行封底焊接;自动TIG焊填充;自动TIG焊盖面;完成焊接。
涡轮盘用变形高温合金及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN115747577A

申请人: 北京钢研高纳科技股份有限公司; 中国航发四川燃气涡轮研究院
发明人: 李福林; 钟燕; 谭海兵; 付锐; 马川; 汪亮亮; 孟令超; 刘振; 杜金辉
申请日期: 2022-11-21
公开日期: 2023-03-07
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明涉及镍基高温合金技术领域,尤其是涉及一种涡轮盘用变形高温合金及其制备方法。涡轮盘用变形高温合金,包括按质量百分比计的如下组分:Co 17%~20%、Cr 10%~13%、Mo 2.5%~4%、W 2.5%~4.5%、Al2.5%~3.5%、Ti 2.5%~3.5%、Nb 0.7%~2%、Ta 2.5%~5%、B 0.01%~0.02%、C 0.005%~0.04%、Zr 0.03%~0.07%、Fe 0%~0.5%,以及余量的Ni。本发明的变形高温合金可以满足国内航空、航天发动机涡轮盘等热端旋转部件对抗高温蠕变强度、综合性能优异、高均质、低成本化的要求。
主权项:
1.涡轮盘用变形高温合金,其特征在于,包括按质量百分比计的如下组分:Co 17%~20%、Cr 10%~13%、Mo 2.5%~4%、W 2.5%~4.5%、Al2.5%~3.5%、Ti 2.5%~3.5%、Nb 0.7%~2%、Ta 2.5%~5%、B 0.010%~0.020%、C 0.005%~0.04%、Zr 0.03%~0.07%、Fe 0%~0.5%,以及余量的Ni。
航天发动机换热器气体输送用高温合金毛细管及生产工艺
发明专利权授予

专利号: CN115652146A

申请人: 天津冶金集团天材科技发展有限公司
发明人: 魏玉明;庾素娟;魏会健;刘方林;王天;刘震朋;张泽;王静怡
申请日期: 2022-11-10
公开日期: 2023-08-18
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明属于航天用高温合金毛细管制造领域,特别涉及一种航天发动机换热器气体输送用高温合金毛细管及生产工艺。其化学成分包括:C≤0.08%;Si≤0.35%;Mn≤0.35%;P≤0.015%;S≤0.015%;Cr为17?21%;Ni为50?55%;Ti为0.65?1.15%;Al为0.2?0.8%;Cu≤0.3%;Co≤1.0%;Mg≤1.0%;Mo为2.8?3.3%;Nb为4.75?5.5%;N≤0.01%;H≤0.001%;O≤0.002%;B≤0.006%,其余为Fe及其它不可避免的杂质;该生产工艺包括选料、穿孔、规整、修磨、粗轧、中间拉拔、精轧、减壁拉拔、成品拉拔及热处理至成品。
主权项:
1.一种用于航天发动机换热器的高温合金毛细管,其特征在于:按质量含量计,该高温合金毛细管的化学成分包括:C≤0.08%;Si≤0.35%;Mn≤0.35%;P≤0.015%;S≤0.015%;Cr为17-21%;Ni为50-55%;Ti为0.65-1.15%;Al为0.2-0.8%;Cu≤0.3%;Co≤1.0%;Mg≤1.0%;Mo为2.8-3.3%;Nb为4.75-5.5%;N≤0.01%;H≤0.001%;O≤0.002%;B≤0.006%,其余为Fe及其它不可避免的杂质;所述高温合金毛细管成品,其中:力学性能:抗拉强度≥1300MPa,屈服强度≥1100MPa;组织:晶粒度≥7.0级,B类一次碳化物2.0级;尺寸公差:外径1.0mm,公差为±0.02mm;壁厚0.05mm,公差为±0.01mm;长度945mm,长度公差:±5mm。
一种叶盘抗高温涂层的沉积方法
发明专利权授予

专利号: CN115094395A

申请人: 北京辰融科技有限责任公司
发明人: 张佳
申请日期: 2022-08-23
公开日期: 2022-12-02
IPC分类: C23C14/16
摘要:
一种叶盘抗高温涂层的沉积方法,属于航天发动机技术领域,具体包括以下步骤:步骤一、对叶盘进行表面超声清洗;步骤二、利用冷阴极霍尔源对叶盘进行等离子体处理;步骤三、基于磁过滤技术制备高熵化合金扩散障层;步骤四、基于磁过滤和磁控复合技术制备粘结层;步骤五、利用热喷涂技术制备陶瓷层。本发明的技术制备叶盘膜层致密性好,膜层结合强度更高,隔热性能优,因高熵合金层的存在,高温下抑制TGO生长能力更强,膜层高温下寿命更高、更稳定。
主权项:
1.一种叶盘抗高温涂层的沉积方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、对叶盘进行表面超声清洗;步骤二、利用冷阴极霍尔源对叶盘进行等离子体处理;步骤三、基于磁过滤技术制备高熵化合金扩散障层;步骤四、基于磁过滤和磁控溅射复合技术制备粘结层;步骤五、利用热喷涂技术制备陶瓷层。

金属粉末专利分析

材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) • C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) • B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)
专利类型分布
法律状态分布

主要申请人分析

主要申请人专利数量