一种超大型缸套精准水冷控温离心铸造装置及铸造方法

    公开(公告)号:CN115464112A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211129176.8

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 一种超大型缸套精准水冷控温离心铸造装置及铸造方法,它涉及一种铸造装置及铸造方法。本发明为了解决现有缸套的制备由于很难实现同时凝固,导致缸套存在热节、偏析、缩孔缩松的问题。本发明的多组转轮分成两列并对称安装在底座上,衬套安装在多组转轮上,模具内嵌在衬套内,模具的前后两端分别通过前端盖和后端盖连接,多个喷水冷却单元环绕在衬套的外圆周上。本发明选取铸件、铸型材料,合理设置离心铸造工艺参数,对离心铸造过程进行建模计算。根据得到的铸件和铸型的温度场分布结果,设计喷水环的水路排布和喷水时间,使铸件尽可能实现同时凝固。本发明用于缸套精准水冷控温离心铸造。

    一种纳米相强化型亚共晶高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115354244A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211138475.8

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 一种纳米相强化型亚共晶高熵合金及其制备方法,本发明涉及一种纳米相强化型亚共晶高熵合金及其制备方法,本发明的目的是为了解决现有铸态高熵合金强塑性匹配较差的问题,本发明纳米相强化型亚共晶高熵合金的通式为Ni5Co4Cr1.5Fe1.5(TaAl)x,其中0.4≤x≤1。本发明通过锁定Ta和Al的比例,调整(TaAl)在高熵合金中的含量x,最终设计并制备出不同成分的纳米相强化型亚共晶高熵合金。本发明纳米相强化型亚共晶高熵合金在铸态下即展现出极高的拉伸强度和一定的断裂应变,本发明应用于高熵合金领域。

    一种优化大尺寸柱状晶的定向及循环定向热处理方法

    公开(公告)号:CN114737145B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210338899.2

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 一种优化大尺寸柱状晶的定向及循环定向热处理方法,它涉及一种热处理方法。本发明为了解决现有的TiAl材料存在柱状晶尺寸小、生长方向偏折和横向晶界多的问题,以及在受外力作用时,利用片层相的软取向变形但强度下降的问题。本发明基于无接触电磁感应加热和TiAl材料本身的物理特性,在高真空条件下通过对待处理试样一次或者多次定向热处理,使有效加热区内的柱状晶进一步的定向长大,不仅使柱状晶在热流方向上继续长大,而且还减少了柱状晶的横向晶界,最终形成大尺寸、偏折角度小、横向晶界少的柱状晶,且TiAl材料的力学性能得到改善。本发明用于大尺寸柱状晶的优化。

    一种兼具高强度和高塑性NiCoFeCrAlTi定向凝固高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115011857A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210687715.3

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 一种兼具高强度和高塑性NiCoFeCrAlTi定向凝固高熵合金及其制备方法,本发明涉及一种兼具高强度和高塑性NiCoFeCrAlTi定向凝固高熵合金及其制备方法。本发明的目的是为了解决高熵合金无法同时获得高强度和高塑性的问题,本发明一种兼具高强度和高塑性NiCoFeCrAlTi定向凝固高熵合金的表达式为Ni36Co30Fe11Cr11Al12‑xTix,其中x取值为2~10。本发明采用定向凝固的方法进行制备,定向凝固抽拉速度为5~100μm/s。该合金在定向凝固后由粗大的柱状树枝晶构成,呈现出明显的方向性。在拉伸过程中,合金展现出优异的强度和塑性。本发明应用于高熵合金领域。

    一种电磁冷坩埚循环热处理系统及循环热处理细化钛铝合金组织的方法

    公开(公告)号:CN114959526A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210518054.1

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明涉及一种电磁冷坩埚循环热处理系统及循环热处理细化钛铝合金组织的方法,属于电磁冷坩埚技术领域。为解决普通热处理难以准确控制加热或保温温度,无法实现冷却速率的连续调节的问题,本发明提供了一种电磁冷坩埚循环热处理系统,包括热处理炉、电磁冷坩埚、感应线圈、冷却系统、上抽拉杆、定向处理试样、稳定功率用料棒和下抽拉杆。本发明还利用该电磁冷坩埚循环热处理系统对钛铝合金进行电磁冷坩埚循环热处理,通过热处理过程中稳定的温度场控制和冷却速率的连续控制,实现了钛铝合金片层组织的均匀化和细化,提高了合金强度和抗蠕变性能,对促进电磁冷坩埚热处理工艺的工程应用具有十分重要的意义。

    一种钛合金和钛铝合金熔铸复合的装置和方法

    公开(公告)号:CN113829696A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111115215.4

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 一种钛合金和钛铝合金熔铸复合的装置和方法,它涉及一种合金熔铸复合的装置和方法。本发明为了解决现有的TiAl合金作为金属间化合物,存在室温性能较差的问题。本发明的水冷支架安装在炉体内,水冷铜坩埚安装在水冷支架的上端面上,物料放置在水冷铜坩埚内,自动控制升降装置安装在炉体外侧上部,非自耗钨电极竖直插装在炉体内并延伸至物料的正上方,非自耗钨电极上部安装在自动控制升降装置上并在自动控制升降装置的控制下实现升降,抽真空系统安装在炉体的外侧壁上并对炉体抽真空,翻料勺安装在炉体上端。方法:物料的准备;制备;放置;熔铸;对熔铸后的钛铝合金性能进行检测。本发明用于钛合金和钛铝合金熔铸的制备。

    一种冷坩埚定向凝固过程中温度测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN113447153A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110719853.0

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 一种冷坩埚定向凝固过程中温度测量装置及测量方法,它涉及一种温度测量装置及方法。本发明为了解决现有定向凝固过程的测温装置存在无法测量物料的瞬时温度变化以及易与物料发生反应,从而影响物料的熔体质量的问题。本发明的B型热电偶的一端插入到陶瓷管内,B型热电偶的另一端与外部数据处理组件连接,上升降系统安装在测温系统本体内与B型热电偶连接,K型热电偶的一端与位于铜坩埚内的物料连接,K型热电偶的另一端穿过测温系统本体并与外部数据处理组件连接。物料熔铸,熔化后,对熔体测温,并上下移动,以避免热电偶在钛铝熔体中因长时间停留而与熔体反应熔化。本发明用于冷坩埚定向凝固过程中温度测量。

    一种电磁冷坩埚复合陶瓷铸型的定向凝固方法

    公开(公告)号:CN109226667B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201811366759.6

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明属于合金制备技术领域,尤其涉及一种电磁冷坩埚复合陶瓷铸型的定向凝固方法,具体步骤为:将合金母锭切割后固定于根据构件形状自制的Y2O3陶瓷铸型内并置于电磁冷坩埚腔体中;铸件下端浸入液态金属冷却液中;将定向凝固装置抽真空后返充氩气;利用电磁感应将合金母锭加热至熔化后在一定温度下以一定速度向下抽拉铸型,当抽拉距离达到要求时,停止抽拉和加热,降温后即得合金定向凝固构件。本发明提供的定向凝固方法在满足构件形状要求的同时,能够降低铸型与合金熔体,尤其是高活性合金熔体的反应,减少铸型造成的污染;还可以缩短过渡区长度,细化合金的柱状晶和片层结构,改善合金显微组织,显著提升合金构件的力学性能。

    一种细化TiAl合金片层组织的冷坩埚定向凝固方法

    公开(公告)号:CN109280809A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811308160.7

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 一种细化TiAl合金片层组织的冷坩埚定向凝固方法,属于TiAl合金处理技术领域。所述方法为:制备成分为Ti-47Al-2Nb-2Cr-0.2C的合金铸锭;将该合金铸锭加工成冷坩埚定向凝固实验用圆棒;在多功能冷坩埚电磁约束精确成形定向凝固设备中,将圆棒制备成TiAl金属间化合物定向凝固试样;对TiAl金属间化合物定向凝固试样进行定向凝固实验,测量实验过程中TiAl合金固相中的温度梯度,得出冷却速率;改变定向凝固TiAl合金的冷却速率,制备具有不同片层厚度的定向凝固TiAl合金。本发明通过增加冷坩埚定向凝固过程中的抽拉速率,进而提高定向凝固TiAl合金的冷却速率,细化定向凝固TiAl合金的片层组织,不破坏其定向凝固效果,对提高TiAl合金的室温塑性,实现其工程化应用具有十分重要的意义。

    一种高铌钛铝金属间化合物的无污染定向凝固方法

    公开(公告)号:CN102921929B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201210430950.9

    申请日:2012-11-01

    Abstract: 一种高铌钛铝金属间化合物的无污染定向凝固方法,属于高铌钛铝金属间化合物材料技术领域。解决了现有技术对高铌钛铝合金产生污染且尺寸较小,导致高铌钛铝合金性能降低的问题,现有技术还存在在熔化高铌钛铝合金时过热度不够,以致影响高铌钛铝合金的性能的问题。利用感应线圈使电磁紫铜坩埚内的底座上段和送料棒下端熔化;电磁紫铜坩埚内熔融高铌钛铝合金液形成驼峰后;驱动拉杆向下运动,启动送料电机,送料棒向电磁紫铜坩埚内加料,冷却器为熔化的高铌钛铝合金提供强冷,使熔化的高铌钛铝合金液形成具有定向凝固组织的柱状晶;将柱状晶高铌钛铝合金锭的多晶层加工去除后即为具有定向凝固高铌钛铝合金锭。本发明用于制备柱状晶的高铌钛铝合金锭。

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