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持续更新中专利搜索结果 关键词: "高温合金"
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一种高温合金粉末重熔回收制备母合金的方法
发明专利权授予专利号: CN115852184A
申请人: 中航上大高温合金材料股份有限公司
发明人: 李徐刚;栾吉哲;李爱民;刘家鹏;崔利民;罗保帅
申请日期: 2022-12-08
公开日期: 2024-08-06
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明涉及粉末冶金技术领域,具体公开一种高温合金粉末重熔制备母合金的方法,包括原材料准备:根据高温合金的成分进行配料,高温合金粉末占配料总质量的10%?50%;装料:高温合金粉末返回料用铝箔包裹并封装,随后将用铝箔包裹好的高温合金返回料放入真空感应熔炼炉内,再加入小块金属料覆盖粉末返回料至坩埚加满;熔料:装料完毕后,先抽真空至小于30Pa,再充氩气至一定压力,通电熔化炉料,待炉料熔化后再抽真空至小于1Pa,继续加入剩余料块熔料,直至炉料全部熔化;精炼及合金化:待炉料全部熔化后,在较高的精炼温度及较高的真空度下进行精炼脱气,待钢液成分满足合金要求后进行浇注,得到高温合金重熔母合金。
主权项:
1.一种高温合金粉末重熔回收制备母合金的方法,其特征在于,包括配料、装料及熔料、精炼及合金化和浇注;其中,在配料步骤,配置占合金重量10%-50%的高温合金粉末返回料、铝箔和合金成分料块;在装料及熔料步骤,包括第一熔料阶段和第二熔料阶段,其中,在所述第一熔料阶段,用所述铝箔包裹并封装所述高温合金粉末返回料,置于真空感应熔炼炉内,加合金成分至坩埚加满,先抽真空至小于30Pa,再充氩气至5000-7000Pa,通电熔化炉料;在所述第二熔料阶段,待第一熔料阶段的炉料熔化后再抽真空至小于1Pa,继续加入剩余的所述合金成分料块,直至炉料全部熔化。
一种金属高温氧化下蠕变行为的数值模拟方法
实质审查的生效专利号: CN116153438A
申请人: 湖北航天飞行器研究所
发明人: 金鹏;冯秀智;王中原;宋超慧;尹子骏
申请日期: 2022-12-07
公开日期: 2023-05-23
IPC分类:
G06F17/13
摘要:
本发明公开了一种金属高温氧化下蠕变行为的数值模拟方法,包括:建立金属在高温环境下氧化?蠕变耦合的本构关系;基于热力学、经典氧化动力学以及静力学,建立金属高温氧化?蠕变的力学?化学耦合模型;根据所述耦合模型,确定金属高温氧化?蠕变耦合的有限元模型;根据所述有限元模型模拟金属高温氧化下的蠕变行为。本发明的金属高温氧化下蠕变行为的数值模拟方法,在模拟过程中,无需进行试验,即可获取金属高温氧化下蠕变行为中的各种数据。且由于该模拟方法是基于金属高温氧化?蠕变的力学?化学的有限元模型,从而能够降低科研人员的工作量,提高计算效率,进而能够完整和准确地模拟出金属高温氧化下的蠕变行为。
主权项:
1.一种金属高温氧化下蠕变行为的数值模拟方法,其特征在于,所述金属高温氧化蠕变行为的模拟方法包括:建立金属在高温环境下氧化-蠕变耦合的本构关系。基于热力学、经典氧化动力学以及静力学,建立金属氧化-蠕变的力学-化学的耦合模型;根据所述耦合模型,确定高温合金的氧化力学-化学的有限元模型;根据所述有限元模型模拟合金高温氧化下的蠕变行为。
一种高温合金设计方法及开发系统
实质审查的生效专利号: CN115828749A
申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 梁静静;穆亚航;张雪;李金国;周亦胄;孙晓峰
申请日期: 2022-12-06
公开日期: 2023-03-21
IPC分类:
G06F119/02
摘要:
本申请公开了一种高温合金设计方法及开发系统。设计方法包括:获得多种不同成分及比例的高温合金;对所述高温合金进行热力学计算和Scheil?Gulliver模拟,获得所述高温合金在不同温度下的相组成数据;基于所述相组成数据计算多种裂纹敏感性系数值;基于所述相组成数据和相应温度下的多种裂纹敏感性系数值,建立机器学习预测模型;利用所述机器学习预测模型对高温合金的成分及比例进行重新设计;根据筛选原则,筛选出符合要求的高温合金的成分及比例。本发明能够设计出符合要求的高温合金的成分及比例。
主权项:
1.一种高温合金设计方法,其特征在于,包括:获得多种不同成分及比例的高温合金;对所述高温合金进行热力学计算和Scheil-Gulliver模拟,获得所述高温合金在不同温度下的相组成数据;基于所述相组成数据计算多种裂纹敏感性系数值;基于所述相组成数据和相应温度下的多种裂纹敏感性系数值,建立机器学习预测模型;利用所述机器学习预测模型对高温合金的成分及比例进行重新设计;根据筛选原则,筛选出符合要求的高温合金的成分及比例。
一种超声喷丸强化单晶高温合金表面并抑制其再结晶的方法
实质审查的生效专利号: CN118147557A
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
发明人: 李一飞;赵夙;尚晓峰;于磊;罗庸生;谌江涛
申请日期: 2022-12-06
公开日期: 2024-06-07
IPC分类:
C30B33/02
摘要:
本发明提供了一种超声喷丸强化单晶高温合金表面并抑制其再结晶的方法,包括以下步骤:①单晶高温合金样品磨抛,获得良好表面质量;②样品固定于喷丸腔体顶盖;③安放陶瓷丸粒;④腔体顶盖固定于喷丸腔体;⑤腔室抽真空并通入Ar气;⑥腔体加入Al粉;⑦单晶表面超声喷丸强化与合金化处理。本发明提供的方法,单晶近表层硬度显著提升,硬化层深度达250~300μm,表面形成5~30μm的Al金属层;经1250℃退火处理后,单晶表面再结晶和胞状再结晶得到显著抑制;使用设备少,操作简单,单次处理时间不超过10min,且强化效果与超声喷丸效果相当,高温退火后再结晶抑制效果显著,可广泛应用于单晶高温合金的表面强化。
主权项:
1.一种超声喷丸强化单晶高温合金表面并抑制其再结晶的方法,包括:在金属粉体的作用下,将单晶高温合金进行超声喷丸处理。
一种钴基高温合金的焊接方法
实质审查的生效专利号: CN115740824A
申请人: 中国航发北京航空材料研究院
发明人: 张国栋;熊华平;余槐;高健时;张鹏
申请日期: 2022-12-05
公开日期: 2023-03-07
IPC分类:
C22C19/07
摘要:
本发明提供了一种钴基高温合金的焊接方法。本发明提供的焊接方法,包括以下步骤:a)对固溶强化型钴基高温合金铸锭进行处理,得到特定状态合金;所述处理为锻造处理或锻造后去应力退火处理,所得特定状态合金为锻造态合金或去应力态合金;所述固溶强化型钴基高温合金铸锭的化学成分具体如后文所示;所述特定状态合金的晶粒度为5~8级;b)利用所述特定状态合金进行焊接,得到焊接件;c)对所述焊接件进行固溶处理,得到产品。本发明的焊接方法能够有效减少焊缝及热影响区的裂纹缺陷并提高焊接接头的力学性能,获得稳定、可靠且无裂纹缺陷的焊接接头。
主权项:
1.一种钴基高温合金的焊接方法,其特征在于,包括以下步骤:a)对固溶强化型钴基高温合金铸锭进行处理,得到特定状态合金;所述处理为锻造处理或锻造后去应力退火处理,所得特定状态合金为锻造态合金或去应力态合金;所述固溶强化型钴基高温合金铸锭的化学成分包括:所述特定状态合金的晶粒度为5~8级;b)利用所述特定状态合金进行焊接,得到焊接件;c)对所述焊接件进行固溶处理,得到产品。
一种消除钴基高温合金电子束焊缝内部微裂纹的方法
实质审查的生效专利号: CN115896659A
申请人: 中国航发北京航空材料研究院
发明人: 张国栋;余槐;张鹏;高健时;袁鸿;熊华平
申请日期: 2022-12-05
公开日期: 2023-04-04
IPC分类:
C22F1/10
摘要:
本发明提供了一种消除钴基高温合金电子束焊缝内部微裂纹的方法。本发明提供的方法,包括以下步骤:a)对焊接件进行热等静压处理;其中,所述焊接件为GH5188合金焊接件;所述热等静压处理的条件为:温度1150~1180℃,压力150~180MPa,保温保压时间2~5h;b)对步骤a)所得焊件进行固溶处理。本发明提供的方法能够有效消除钴基高温合金电子束焊缝内部的微裂纹缺陷,同时还能够提高焊接接头的力学性能且不恶化基体力学性能。
主权项:
1.一种消除钴基高温合金电子束焊缝内部微裂纹的方法,其特征在于,包括以下步骤:a)对焊接件进行热等静压处理;其中,所述焊接件为GH5188合金焊接件;所述热等静压处理的条件为:温度1150~1180℃,压力150~180MPa,保温保压时间2~5h;b)对步骤a)所得焊件进行固溶处理。
一种高抗裂性能的GH3030高温合金用金属芯焊丝
未知状态专利号: CN115922141A
申请人: 北京工业大学
发明人: 李国栋; 袁恩炜; 袁军; 王义朋; 栗卓新
申请日期: 2022-12-05
公开日期: 2023-04-07
IPC分类:
B23K35/30
摘要:
一种高抗裂性能的GH3030高温合金用金属芯焊丝,属于焊丝技术领域,用于GH3030高温合金的焊接。采用80%Ni?20%Cr镍基合金带作为包覆层,粉芯中各组成物的质量百分比含量为:金属铬粉的质量百分含量为20-34%,铌铁(60%Nb)粉的质量百分含量为1-2.5%,电解金属锰的含量为1-3.5%,铝镁合金粉的质量百分比为1-3%,45#硅铁的质量百分含量为1-4%,氟化钙的质量百分含量为2-4%,稀土铈的质量百分含量为2-5%,余量为镍粉。稀土铈的粉末粒度为200目,其余粉末粒度均为80目。本发明焊丝的填充率为23%?30%。焊丝所焊GH3030高温合金具有优良的高温力学性能及抗裂性能。
主权项:
1.一种GH3030高温合金用金属芯焊丝,其特征在于,采用常用80%Ni-20%Cr合金带作为包覆层;粉芯中各合金成分的质量百分比为:金属铬粉的质量百分含量为20-34%,铌铁(60%Nb)粉的质量百分含量为1-2.5%,电解金属锰的含量为1-3.5%,铝镁合金粉的质量百分比为1-3%,45#硅铁的质量百分含量为1-4%,氟化钙的质量百分含量为2-4%,稀土铈的质量百分含量为2-5%,余量为镍粉;稀土铈的粉末粒度为200目,其余粉末粒度均为80目;金属芯焊丝的填充率为23-30%。
一种纳米相增强的无钨钴镍基高温合金及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN115874085A
申请人: 浙江大学;
发明人: 丁青青;贝红斌;张洲晴;魏晓;张泽
申请日期: 2022-12-02
公开日期: 2024-02-20
IPC分类:
C22C19/07
摘要:
本发明公开了一种纳米相增强的无钨钴镍基高温合金,按原子百分比计,该合金的化学成分如下:Ni:25~40%;Al:8~12%;Cr:8~12%;Mo:4~7%;Ta:1~4%;Ti:0~4%;B:0~0.05%;其余为钴。本发明还公开了一种纳米相增强无钨钴镍基高温合金的制备方法。本发明用Ta、Ni、Ti等元素替代W,稳定γ′相,降低了合金的密度;采用沉淀强化机制,在不添加W的条件下,通过合金成分设计及热处理工艺优化,获得典型γ/γ′两相组织,且γ′纳米析出相形貌规则,尺寸均匀;在900℃的高温长期时效2000小时,γ/γ′两相结构未发生转变,合金具有良好的组织稳定性;合金具有良好的力学性能,在室温及高温下强度均显著高于Haynes188、Haynes25等固溶强化型钴基高温合金。
主权项:
1.一种纳米相增强的无钨钴镍基高温合金,其特征在于,按原子百分比计,该合金的化学成分如下:Ni:25~40%;Al:8~12%;Cr:8~12%;Mo:4~7%;Ta:1~4%;Ti:0~4%;B:0~0.05%;其余为钴。
GH783高温合金螺栓损伤级别的评价及分类管理方法
实质审查的生效专利号: CN115931974A
申请人: 国能长源武汉青山热电有限公司;
发明人: 黄江;牟申周;王静;雷鸣;陶亮;范兴昆;熊继顺;费伟宏
申请日期: 2022-12-02
公开日期: 2023-04-07
IPC分类:
G06Q10/0639
摘要:
本发明属于高温合金螺栓技术领域,具体涉及一种GH783高温合金螺栓损伤级别的评价及分类管理方法,所述的评价方法包括:S1、样品制备:S2、数据采集:S3、评价方法建立。本发明的有益效果为:本发明提供的评价方法,可实现对GH783高温合金螺栓的安全服役状态进行快速判定。基于该评价方法,进而提供了一种根据螺栓材料的损伤级别进行分级分类管理方法,具体地,对于损伤级别接近寿命末期,但还未产生裂纹等超标缺陷的螺栓及时进行更换处理;而对于损伤级别处于中等程度的螺栓,采取加强无损探伤、实施监督运行的管理措施。本发明所述管理方法可达到提高机组GH783高温合金螺栓的使用管理水平,保障机组安全稳定运行的目的。
主权项:
1.一种GH783高温合金螺栓损伤级别的评价方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、样品制备:通过模拟实际运行工况的高温蠕变试验方法,制备高温蠕变试验时长分布在0~x小时的多个GH783高温合金螺栓样品;其中,x为使得样品刚好发生断裂的蠕变时长;S2、数据采集:S21、采用非线性超声检测系统对所述样品进行非线性超声检测以获得各样品的非线性超声系数,然后通过回归分析的方法建立非线性超声系数与高温蠕变试验时长的映射关系;S22、采用普通超声检测系统对所述样品进行常规超声检测以获得各样品的裂纹情况;S23、对各样品进行金相检验,以获得各样品在同一放大倍数显微镜视场中的β相的面积分数,然后通过回归分析的方法建立β相的面积分数与高温蠕变试验时长的映射关系;S3、评价方法建立:S31、依据所述非线性超声系数与高温蠕变试验时长的映射关系和各样品的裂纹情况,建立以超声系数表征的样品的损伤级别标准作为主要评价方法:高损伤级别:超声系数≥a;中损伤级别:b≤超声系数<a;低损伤级别:超声系数<b;其中,a:开始发现裂纹的样品的非线性超声系数;b:从映射关系中得到的高温蠕变试验时长为1/2x或2/3x时对应的非线性超声系数;S32、依据所述β相的面积分数与高温蠕变试验时长的映射关系,确定以β相的面积分数表征的样品的损伤级别标准作为辅助评价方法:高损伤级别:β相的面积分数≥c;低损伤级别:β相的面积分数<c;其中,c:开始发现裂纹的样品的蠕变试验时长对应的β相的面积分数。
一种K424高温合金表面渗铝防护涂层渗剂及涂层制备方法
实质审查的生效专利号: CN115747708A
申请人: 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司
发明人: 汪海江;丛丽杰;谢少光;欧婷;颜路飞;唐浩;尹奏凯
申请日期: 2022-12-01
公开日期: 2023-03-07
IPC分类:
C23C10/60
摘要:
一种K424高温合金表面渗铝防护涂层渗剂,该渗剂的组分包括铝铁合金粉末和氯化铵粉末,各组分的质量分数占比为:氯化铵粉末:1.0wt.%~3.0wt.%;所述铝铁合金粉末的成分如下:42wt.%~50wt.%的Fe;≤3.0wt.%的Si;≤1.0wt.%的Mn;≤4.0wt.%的Cu;余量为Al。一种K424高温合金表面渗铝防护涂层的制备方法,使用上述渗剂,包括以下步骤:步骤D1:对K424材料处理;步骤D2:装包;步骤D3:渗铝;步骤D4:扩散退火。通过本发明在镍基铸造高温合金K424材料表面渗铝并得到渗层均匀、连续的防护涂层。
主权项:
1.一种K424高温合金表面渗铝防护涂层渗剂,其特征在于,该渗剂为铝铁合金粉末与氯化铵粉末的混合粉末,各组分的质量分数占比为:氯化铵粉末:1.0wt.%~3.0wt.%;铝铁合金粉末的成分如下:42wt.%~50wt.%的Fe;≤3.0wt.%的Si;≤1.0wt.%的Mn;≤4.0wt.%的Cu;余量为Al。
一种电子束精炼浇注超声技术制备高纯细化高温合金的方法
实质审查的生效专利号: CN115786723A
申请人: 大连理工大学
发明人: 谭毅;崔弘阳;宁莉丹;白如圣;齐文亮;李明
申请日期: 2022-11-30
公开日期: 2023-03-14
IPC分类:
C22B9/22
摘要:
本发明提供一种电子束精炼浇注超声技术制备高纯细化高温合金的方法,包括如下步骤:S1、原材料的预处理;S2、电子束高纯化精炼;S3、合金浇注及超声处理。本发明实现了高温合金的高纯化细晶制备,制备所得高纯细晶铸锭夹杂物少、偏析程度低,可以进一步提高高温合金的性能。
主权项:
1.一种电子束精炼浇注超声技术制备高纯细化高温合金的方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、原材料的预处理:S11、原材料使用棒状镍钴基高温合金;S12、对镍钴基高温合金棒材进行切割、打磨、清洗和烘干,备用;S2、电子束高纯化精炼:S21、将电子束熔炼炉炉体内清理干净,并对两个水冷铜坩埚进行打磨、抛光和清洁;S22、将预处理后的镍钴基高温合金放置在1#水冷铜坩埚正中间,放置后对坩埚周边使用沾有酒精的棉布擦拭干净,保证熔炼环境的干净后,关闭炉门;S23、将循环冷却系统和电子束熔炼设备的控制系统打开,采用机械泵对熔炼室和电子枪室进行抽真空,达到目标真空度;S24、熔炼室和电子枪室真空度达到要求后,开启1#电子枪对镍基高温合金进行熔化;待镍基高温合金完全熔化后,进行电子束精炼;S25、精炼10min后采用电子束诱导技术去除熔体表面夹杂物,精炼结束后,获得待浇注的高纯熔体;S3、合金浇注及超声处理:S31、待步骤S26中合金表面夹杂物全部去除后,启动坩埚倾倒装置,将1#水冷铜坩埚中的高纯熔体以50g/min浇注至2#水冷铜坩埚中,开启超声波发生器对2#水冷铜坩埚中的熔体施加超声波,获得细小等轴晶组织;S32、倾倒完毕后,将1#水冷铜坩埚恢复至原位置;关闭电子枪高压,降低束流至0mA后关闭电子枪;S33、电子束熔炼炉冷却60min后,分两次通入氩气继续对炉体进行冷却,炉体完全冷却后,取出高纯细化高温合金。
一种GH4141高温合金及其制备方法
专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更专利号: CN115821117A
申请人: 江西宝顺昌特种合金制造有限公司
发明人: 廉斌;季宏伟;邱伟明
申请日期: 2022-11-29
公开日期: 2023-09-29
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明提供了一种GH4141高温合金的制备方法,其包括S1:配料、S2:备料、S3:装炉冶炼、S4:精炼、S5:浇铸、S6:电渣重熔、S7:均匀化处理、S8:锻造。本发明还提供了通过上述方法制备得到的GH4141高温合金。通过本发明能够提高合金的热加工塑性,并且降低了材料的加工难度,提升了材料的成材率。
主权项:
1.一种GH4141高温合金的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:S1:配料:根据GH4141合金成分控制要求,按照质量配比计算所述合金各元素的原材料配入量;S2:备料:准备金属镍、金属铬、金属钼、金属钛、金属铝、金属钴作为冶炼的原材料,并对所述原材料进行烘烤处理;S3:装炉冶炼:将所述步骤S2处理后的所述原材料放入真空炉中通电进行熔化,熔化初期,维持真空炉低功率通电运作,待炉内有一定熔化的钢水后,将真空炉功率维持在其总功率的60%-80%;待钢水全部熔清后,将真空炉提至100%功率,并升温至1580±10℃,待钢液温度稳定为1580±10℃,保温;S4:精炼:将真空炉温度降至1520℃,充入氩气,并加入第一脱氧剂至钢液中,进一步将真空炉温度降至1500℃,继续充入氩气,加入第二脱氧剂;S5:浇铸:将所述步骤S4处理后的所述钢液浇铸至钢锭模中,冷却脱模后得到钢锭;S6:电渣重熔:将所述步骤S5得到的钢锭进行电渣重熔,进行均匀化处理,得到电渣锭;S7:均匀化处理:将所述步骤S6得到的电渣锭进行均匀化处理;S8:锻造:将所述步骤S7均匀化处理后的电渣锭进行锻造,得到GH4141高温合金。
一种镍基粉末高温合金母合金FGH4095的双真空冶炼工艺
实质审查的生效专利号: CN116121597A
申请人: 西安聚能高温合金材料科技有限公司
发明人: 李南;杨恩;李志兴;张建伟;曹国鑫;阚志;付宝全
申请日期: 2022-11-28
公开日期: 2023-05-16
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明公开了一种镍基粉末高温合金母合金FGH4095的双真空冶炼工艺,S1、钢锭模准备:选取指定型号的钢锭模材质,对钢锭模内壁清理干净,然后将其定位模车上,固定完毕后,在每支钢锭模上方安装保温冒口;S2、原材料准备:根据成分配比确定原材料种类和重量如下:镍板1140?1160kg、石墨碳0.8?1.2kg、电积钴150?160kg、钼条65?75kg、镍钨中间合金160?170kg、金属铬250?270kg、铌条65?75kg、海绵钛45?55kg、铝豆65?75kg、海绵锆0.8?1.2、镍硼中间合金1.0?1.4kg,本发明的有益效果是:采用本发明的双真空冶炼工艺生产的镍基粉末高温合金FGH4095母合金铸锭纯净度高,粉末中夹杂物<5颗/kg。4)采用本发明的双真空冶炼工艺生产的镍基粉末高温合金FGH4095母合金铸锭,O、N、H、S、P、Mn等杂质元素和气体元素含量更低。
主权项:
1.一种镍基粉末高温合金母合金FGH4095的双真空冶炼工艺,其特征在于:包括以下步骤:S1、钢锭模准备:选取指定型号的钢锭模材质,对钢锭模内壁清理干净,然后将其定位模车上,固定完毕后,在每支钢锭模上方安装保温冒口;S2、原材料准备:根据成分配比确定原材料种类和重量如下:镍板1140-1160kg、石墨碳0.8-1.2kg、电积钴150-160kg、钼条65-75kg、镍钨中间合金160-170kg、金属铬250-270kg、铌条65-75kg、海绵钛45-55kg、铝豆65-75kg、海绵锆0.8-1.2、镍硼中间合金1.0-1.4kg;S3、真空感应熔炼:按顺序依次包括熔化期、精炼期、合金化及调成分期和浇注期,且其具体包括以下步骤:i)熔化期:将一期物料依次加入炉内,当真空值小于0.20 hPa后,以80-120 kW功率进行烘烤,将熔炼室内部的气体排出;当真空值小于0.10hPa后,开始采用400-600kW功率进行熔化;待物料熔清后,搅拌30-40min的同时打开高真空泵;ii)精炼期:搅拌结束后,测量钢液温度,同时观察熔炼室真空值,当钢液温度和熔炼室真空值到指定范围后继续保持高真空泵打开,并以150-250kW功率精炼40-60min;iii)合金化及调成分期:精炼结束后,依次加入二期物料,且每种物料加入时,需要将温度控制为1480-1500℃;物料加入后以200-400kW熔清,熔清后搅拌20-25min,待上述操作执行完毕,取样进行炉前检测,根据炉前检测结果对钢液中各元素进行补加,直至每种元素含量均满足要求;iiii)浇注期:上述元素含量成分合格后,测量钢液温度,钢液温度为1440-1450℃时,继续保持真空条件,然后将钢液浇注至准备好的钢锭模中;S4、真空自耗熔炼:依次包括起弧期、稳定熔炼期和补缩期,当预真空和漏率达到要求后,即可送电开始熔炼,起弧期时间为3-5min,然后进入稳定熔炼期后加入惰性气体以加强钢液冷却,然后进入补缩期,熔炼结束后真空冷却1h出炉,即可获得镍基粉末高温合金FGH4095母合金铸锭。
高温合金铸件近净形熔模精密铸造生产工艺
实质审查的生效专利号: CN116274868A
申请人: 泰州市美鑫铸造有限公司
发明人: 陈文美
申请日期: 2022-11-25
公开日期: 2023-06-23
IPC分类:
B22C13/08
摘要:
本发明公开了高温合金铸件近净形熔模精密铸造生产工艺,该高温合金铸件近净形熔模精密铸造生产工艺步骤如下:步骤一、首先工作人员会将模具放置在固定箱和拼合箱之间,然后向模具的内部灌注液态的蜡,然后在蜡冷却后在固定箱和拼合箱的内部冷却成型,最后工作人员将冷却的蜡模从固定箱和拼合箱的内部取出,步骤二、从固定箱和拼合箱内部取出的蜡模会被工作人员焊接在浇注系统上,然后将浇注系统连带蜡模轮流放置在两个容纳桶中,从而分别在蜡模和浇注系统的表面覆盖一层水玻璃和石英粉配置的浆料以及一层硬化剂,步骤三、硬化后的蜡模以及浇注系统会被放置进加温箱的内部,并在加温箱的内部进行加温融蜡,融化的蜡会从硬化壳的内部流出。
主权项:
1.高温合金铸件近净形熔模精密铸造生产工艺,其特征在于,高温合金铸件近净形熔模精密铸造工艺具体步骤如下:步骤一、首先工作人员会将模具放置在固定箱(2)和拼合箱(3)之间,然后向模具的内部灌注液态的蜡,然后在蜡冷却后在固定箱(2)和拼合箱(3)的内部冷却成型,最后工作人员将冷却的蜡模从固定箱(2)和拼合箱(3)的内部取出;步骤二、从固定箱(2)和拼合箱(3)内部取出的蜡模会被工作人员焊接在浇注系统上,然后将浇注系统连带蜡模轮流放置在两个容纳桶(4)中,从而分别在蜡模和浇注系统的表面覆盖一层水玻璃和石英粉配置的浆料以及一层硬化剂;步骤三、硬化后的蜡模以及浇注系统会被放置进加温箱(5)的内部,并在加温箱(5)的内部进行加温融蜡,融化的蜡会从硬化壳的内部流出;步骤四、蜡在融化后硬化壳的内部会形成空洞,然后工作人员会在空洞的内部灌注液态合金,从而可以在冷却后形成完整的合金件。
一种基于增量学习的镍基高温合金中晶界提取方法及系统
实质审查的生效专利号: CN115713521A
申请人: 钢研纳克检测技术股份有限公司
发明人: 石慧;余兴;朱一妃;沈学静;贾云海;王海舟;赵雷;卢毓华
申请日期: 2022-11-24
公开日期: 2023-02-24
IPC分类:
G06T7/00
摘要:
本发明公开了一种基于增量学习的镍基高温合金中晶界提取方法及系统,包括:获取被检测目标的晶粒图像;对晶粒图像进行预处理,得到晶粒图像中晶界特征值,晶界特征识别机器学习网络模型设置依据特征值,通过基础分割网络模型参数集合得到晶界识别判断结果,若用户调整晶界识别判断结果,将调整后的晶界识别结果作为最终识别结果输出,并对晶粒图像识别机器学习模型进行优化更新;本发明通过机器学习进行晶粒图像中晶界的识别,利用多任务、多标签的增量学习方法,并根据最终识别结果与新增任务进行增量优化,持续更新迭代机器学习模型,提高算法模型的精度与泛化能力,有效提高了晶界识别的准确性,克服了以往晶界识别算法精度低、效果差的缺陷。
主权项:
1.一种基于增量学习的镍基高温合金中晶界提取方法,其特征在于,包括以下步骤:采集镍基高温合金的晶粒图像,获得晶粒图像数据集;对所述晶粒图像数据集中的晶粒图像进行去噪、增强处理后,获得所述处理后的晶粒图像集;对所述晶粒图像集中的每个晶粒图像中的晶界进行标注,获得每个晶粒图像各自对应的晶界标注图像;对所述晶粒图像进行数据扩增,构建训练样本数据集;基于语义分割模型,通过所述样本数据集进行机器学习训练,构建用于晶界识别的识别模型;基于所述识别模型,采集所述镍基高温合金的未识别的晶粒图像,并进行晶界识别,获得所述镍基高温合金的晶界图像。
一种3D打印成形镍基高温合金/铜合金异种金属构件的方法
实质审查的生效专利号: CN115740499A
申请人: 北京工业大学
发明人: 陈继民;张立正;曾勇;陈兴付
申请日期: 2022-11-24
公开日期: 2023-03-07
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及一种3D打印成形镍基高温合金/铜合金异种金属构件的方法。将所用材料进行预处理;再进行建模切片和参数设计;然后3D打印成形镍基高温合金,在镍基高温合金表面采用参数梯度设计进行打印过渡,完成后再进行铜合金打印,得到镍基高温合金/铜合金异种金属构件。由于热膨胀系数等物性参数差异大,镍基高温合金/铜合金异种金属构件制造中连接性能不稳定、界面结合差等,严重影响零部件使用性能。本发明可成形镍基高温合金/铜合金异种金属构件,工序简单,成形效率高。同时,通过参数梯度设计提高了3D打印成形异种金属结合界面的连接强度,实现镍基高温合金、界面、铜合金三者高致密度、高质量的异种金属3D打印成形。
主权项:
1.一种3D打印成形镍基高温合金/铜合金异种金属构件的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)前期准备首先将所用金属粉末真空干燥处理再进行筛粉;然后选取不锈钢作为基板,将不锈钢基板表面打磨和喷砂,最后用无水乙醇和无尘纸去除表面杂质和油脂污渍;金属粉末包括为镍基高温合金和铜合金粉末,具体为Ni718和CuCrZr金属粉末;(2)建模切片设计及参数设置将待加工的异种金属构件进行计算机三维建模,对模型进行切片分层处理,并将切片数据导入工控机,形成加工轨迹;然后对导入的数据在工控机上进行打印工艺参数设计;(3)打印成形将步骤(1)中处理的不锈钢基板安装在成形平台上并进行调平,接着将步骤(1)中干燥过筛处理后的镍基高温合金粉末以0.10~0.80mm的层厚均匀铺设在不锈钢基板表面,通入惰性气体降低氧含量后,通过步骤(2)中设置的工艺参数进行3D打印成形镍基高温合金构件;镍基高温合金采用的3D打印工艺参数为激光功率255~290W、铺粉层厚30~45μm、扫描速度900~1000mm/s、扫描间距0.09~0.11mm,扫描策略为棋盘式;打印完成后,将设备中的镍基高温合金粉末回收清理干净,然后取步骤(1)中干燥过筛处理后铜合金粉末以0.10~0.80mm的层厚均匀铺设在成形的镍基高温合金构件表面,结合层采用参数梯度设计进行打印,打印完成后更换打印参数进行铜合金打印成形,最后用线切割切除金属基板,对成形零部件进行后处理,得到镍基高温合金/铜合金异种金属构件;结合层为10层并且采用的打印工艺参数为激光功率275~360W、铺粉层厚20~40μm、扫描速度450~600mm/s、扫描间距0.08~0.12mm,扫描策略为棋盘式;结合层打印完成后铜合金打印成形选取的打印工艺参数为:激光功率300~370W、铺粉层厚20~35μm、扫描速度350~500mm/s、扫描间距0.10~0.12mm,扫描策略为棋盘式。
一种用于高温合金熔炼过程碱性浸入式耐火材料脱硫的方法
实质审查的生效专利号: CN118064753A
申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 盛乃成; 林晨宇; 范世钢; 孙士杰; 侯桂臣; 王振江; 荀淑玲; 周亦胄; 孙晓峰
申请日期: 2022-11-22
公开日期: 2024-05-24
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明涉及金属冶炼和铸造技术领域,具体涉及一种用于高温合金熔炼过程碱性浸入式耐火材料脱硫的方法。该方法将不同粒度配比的CaO以及SrO/BaO/MgO/CeO2/Al2O3/ZrO2/Y2O3/TiO2/La2O3/SiO2等粉体颗粒,添加粘结剂、助烧结剂混合后的原料填充到模具中并置于冷等静压机压制成型。压制成型后的棒材以一定的烧结制度烧结成型,将烧结成型后的棒材利用特定形状的夹具固定在熔炼高温合金的真空感应熔炼炉炉内的上端,在真空感应熔炼高温合金母合金时,将棒材浸入合金熔体中进行脱硫,脱硫后的棒材可将表面的脱硫产物去除,反复使用。本发明可快速高效脱硫,具有可反复使用、操作简单快捷的特点。
主权项:
1.一种用于高温合金熔炼过程碱性浸入式耐火材料脱硫的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)混料:将不同粒度配比的CaO以及SrO/BaO/MgO/CeO2/Al2O3/ZrO2/Y2O3/TiO2/La2O3/SiO2粉体颗粒,添加粘结剂及烧结助剂按照一定比例均匀混合;其中,以主体原料CaO、SrO、BaO、MgO之一种或两种以上的碱土金属氧化物为基体,且CaO是必须的原料,主体原料的含量不低于50wt%;同时,以CeO2、Al2O3、ZrO2、Y2O3、TiO2、La2O3、SiO2之一种或两种以上的酸性或中性氧化物为辅助原料;粘结剂包括硅基、铝基、磷基或有机物粘结剂;烧结助剂包括:CaO、SrO、BaO、MgO、CeO2、Al2O3、ZrO2、Y2O3、TiO2、La2O3、SiO2类的氢氧化物、碳酸盐、硝酸盐或乙酸盐之一种或两种以上;(2)压制:将均匀混合后的原料填充到模具中并置于冷等静压机压制成棒材;(3)烧结:将压制成型后的棒材烧结成碱性脱硫棒材产品;(4)夹具制备:利用高温合金锭切割成一定形状,在表面钻贯穿孔,侧方打通螺孔,匹配对应尺寸螺丝;(5)浸入脱硫:将烧结后的棒材放入夹具贯穿孔,侧面用螺丝固定,置于熔炼高温合金的真空感应熔炼炉炉内的上端,在真空感应熔炼高温合金母合金时,将棒材浸入到高温合金熔体中进行脱硫;(6)重复使用:浸入脱硫后的棒材表面粘有一层脱硫反应的产物,将其去除露出棒材基体后继续反复使用,直至不再适用于浸入脱硫。
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。
一种防止高温合金铸件制备过程中漏钢的方法
实质审查的生效专利号: CN115889695A
申请人: 深圳市万泽中南研究院有限公司;
发明人: 张丹;马德新;魏剑辉;吴刚;徐述超;陆敏
申请日期: 2022-11-21
公开日期: 2023-04-04
IPC分类:
B22D15/00
摘要:
本发明公开了一种防止高温合金铸件制备过程中漏钢的方法,通过对蜡模底盘进行改进,在蜡模底盘的上端面上对应每一铸件蜡模起晶段安装位置处均设置一深度相同的凹腔,并将铸件蜡模起晶段通过蜡液粘结固定在对应的凹腔的平整内底面上,使得制备的陶瓷型壳的底盘底部形成相应的凸台,陶瓷型壳焙烧过程中型壳的重量全压在凸台上,凸台的底部变形小,而且当陶瓷型壳置于激冷盘上时,激冷盘与陶瓷型壳的接触由原来的大平面接触改为小平面接触,两者接触贴合更紧密,以此达到防止熔融态的高温合金液从陶瓷型壳底部与激冷盘间隙流出的目的。
主权项:
1.一种防止高温合金铸件制备过程中漏钢的方法,其特征在于:通过对蜡模底盘(1)进行改进,在蜡模底盘(1)的上端面上对应每一铸件蜡模起晶段(2)安装位置处均设置一深度相同的凹腔(3),并将铸件蜡模起晶段(2)通过蜡液粘结固定在对应的凹腔(3)的平整内底面上,在沾浆淋砂的过程中,将底盘外侧的浆砂抹掉,使得制备的陶瓷型壳(4)的底盘底部形成相应的凸台(5),陶瓷型壳(4)焙烧过程中型壳的重量全压在凸台(5)上,与激冷盘(6)接触的凸台(5)的底部变形小,而且当陶瓷型壳(4)置于激冷盘(6)上时,激冷盘(6)与陶瓷型壳(4)的接触也由原来的大平面接触改为小平面接触,两者接触贴合更紧密,以此达到防止熔融态的高温合金液从陶瓷型壳(4)底部与激冷盘(6)间隙流出的目的。
一种通过微纳米颗粒改善铸造高温合金偏析与强度的方法
发明专利权授予专利号: CN115896524A
申请人: 吉林大学
发明人: 赵庆龙; 孙盛伟; 姜启川
申请日期: 2022-11-19
公开日期: 2023-04-04
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明公开了一种通过微纳米颗粒改善铸造高温合金偏析与强度的方法,所述TiC?TiB<subgt;2</subgt;/Ni?Fe?Cr基铸造高温合金化学组成及其质量百分比为:C:0.02?0.08%;Cr:17.00?21.00%;Ni:50.00?55.00%;Mo:2.80?3.00%;Al:0.30?0.70%;Ti:0.65?1.15;Nb:4.40?5.40%,TiC?TiB<subgt;2</subgt;:0.10?0.70%,余量为Fe。该方法包括如下步骤:步骤一:制备Ni?Fe?Cr基高温合金熔体,并加入微纳米TiC?TiB<subgt;2</subgt;颗粒;步骤二:对制备完成的Ni?Fe?Cr基高温合金及TiC?TiB<subgt;2</subgt;/Ni?Fe?Cr基高温合金进行标准热处理;本发明与现有的传统技术相比,具有低成本并且可以在基本不改变合金成分的基础上改善合金的组织,进而提升合金的性能的优点。
主权项:
1.一种通过微纳米颗粒改善铸造高温合金偏析与强度的方法,其特征是,所述该高温合金偏析的化学成分及其质量百分比为:C:0.02-0.08%;Cr:17.00-21.00%;Ni:50.00-55.00%;Mo:2.80-3.00%;Al:0.30-0.70%;Ti:0.65-1.15;Nb:4.40-5.40%;TiC-TiB2:0.10-0.70%;余量为Fe。
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)
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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)