一种激光增材制造24CrNiMoTi合金钢的热处理方法

    公开(公告)号:CN109576451B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201910044504.6

    申请日:2019-01-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光增材制造制备24CrNiMoTi合金钢的热处理方法,属于激光增材制造低合金钢的热处理技术领域。所述方法包括固溶处理、油淬、回火步骤,所述固溶处理步骤为将激光增材制造的24CrNiMoTi合金钢在800‑950℃保温5‑30min,所述油淬步骤为将固溶处理之后的合金钢直接淬入淬火油中冷却至室温,所述回火步骤为在100‑300℃回火保温5‑30min,出炉空气冷却至室温。本发明实现了对激光增材制造后针对材料性能进行改善提升,在激光增材制造的基础上通过固溶处理、淬火、回火的热处理方式又改善了其中的组织,在保证延伸率的前提下,提高了材料的屈服强度、抗拉强度和硬度等性能。

    一种激光增材制造12CrNi2合金钢的方法

    公开(公告)号:CN107175330B

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201710422788.9

    申请日:2017-06-07

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/295

    Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造12CrNi2合金钢材料的方法,该方法包括采用半导体激光器将12CrNi2合金钢粉末沉积于基板材料的激光直接沉积成形步骤。本发明选择12CrNi2合金钢粉末,优化激光直接沉积成形技术工艺,制备出无裂纹等缺陷的合金钢材料,该材料硬度高、具有良好强韧性。本发明可以一体化制备核电应急柴油发电机曲轴,流程短、后续加工余量小、材料利用率高,解决了传统锻造法生产核电应急柴油发电机曲轴工艺流程复杂、周期较长,切削量较大的问题。本发明不仅能提高12CrNi2合金钢材料的力学性能,还能节省锻压模具等生产成本。

    一种大功率激光选区熔化3D打印高铁制动盘的方法

    公开(公告)号:CN109807329A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910238112.3

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种大功率激光选区熔化3D打印高铁制动盘的方法,包括以下步骤:(1)制动盘模型导入3D打印软件中,设置制动盘模型倾斜;(2)通过软件在制动盘模型和基板模型之间添加支撑模型,支撑模型分为圆柱形支撑模型、方块形支撑模型和薄壁形支撑模型;(3)设定圆柱形支撑、上薄壁、下薄壁、外薄壁、内薄壁、第一中薄壁和第二中薄壁的尺寸;(4)对制动盘模型和全部支撑模型进行切片;(5)型导到快速成型制造系统,进行激光选区熔化成形,(6)实体取出后退火处理,切割并打磨。本发明的方法解决了制动盘悬空结构的成形以及成形过程中零件变形开裂的问题,显著提高了零件成形效率,解决了高铁制动盘零件在后续加工过程中易出现的变形开裂问题。

    一种激光增材制造12CrNi2高性能合金钢的热等静压及热处理方法

    公开(公告)号:CN108480642A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810492257.1

    申请日:2018-05-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光增材制造12CrNi2高性能合金钢的热等静压及热处理方法,属于增材制造技术领域。本发明所述方法包括热等静压步骤和热处理步骤;所述热等静压步骤为:在100-200MPa压力下,将沉积态样品820-880℃保温2-6h后,以10-20℃/min冷却至300-400℃开始降压。本发明实现了结构复杂的合金钢零件一次成形,后续加工余量小、周期短、材料节约、成本低,满足了产品数量少结构复杂的生产需要,同时在增材制造的基础上通过热等静压及热处理又改善了其中的缺陷,提高了材料的强度、硬度等性能。

Patent Agency Ranking