具有梯度微观结构的钛合金零件的直接制造方法

    公开(公告)号:CN115007879B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202210840694.4

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种具有梯度微观结构的钛合金零件的直接制造方法,属于钛合金材料技术领域。本发明的方法包括:a.相变点温度测试、三维模型设计b.先在基板上铺设一层粉末,采用聚焦电子束快速扫描预热一层粉末,进行预热;c.成型d.在c步骤凝固的粉末层上再次铺设一层粉末,并再次采用b步骤中的参数进行预热,以及采用c步骤中的参数进行熔化以形成新的凝固层;e重复步骤d,直至钛合金零件加工完成;f.零件加工完成后,冷却得到具有梯度微观结构的钛合金零件。本发明提供了一种具有微观梯度结构高强钛合金零件的一次成型方法。具有成型精度高、加工周期短、材料利用率高的优势。

    一种超高强韧Ti1300钛合金模锻件的热处理方法

    公开(公告)号:CN115287563A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210947572.5

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种超高强韧Ti1300钛合金模锻件的热处理方法,包括步骤1:获取钛合金锻件的相转变温度Tω和Tβ;步骤2:对锻件粗加工使其厚度减薄,然后固溶处理,固溶后空冷至室温;步骤3:再次粗加工减薄,并安装测温热电偶;步骤4:对锻件时效处理,时效处理后空冷至室温;在时效处理过程中时效温度是基于热电偶在线监测的实际温度进行反馈调节的。本发明通过对锻件进行减薄处理后采用限速升温的方法诱导相变缓慢发生,结合热电偶在线监测反馈的方法实现温度的精确调控,可以有效克服超高韧钛合金锻件对体积规格和热处理参数的敏感性问题,实现超高强韧钛合金模锻件超高强度和韧性的力学性能。

    具有梯度微观结构的钛合金零件的直接制造方法

    公开(公告)号:CN115007879A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210840694.4

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种具有梯度微观结构的钛合金零件的直接制造方法,属于钛合金材料技术领域。本发明的方法包括:a.相变点温度测试、三维模型设计b.先在基板上铺设一层粉末,采用聚焦电子束快速扫描预热一层粉末,进行预热;c.成型d.在c步骤凝固的粉末层上再次铺设一层粉末,并再次采用b步骤中的参数进行预热,以及采用c步骤中的参数进行熔化以形成新的凝固层;e重复步骤d,直至钛合金零件加工完成;f.零件加工完成后,冷却得到具有梯度微观结构的钛合金零件。本发明提供了一种具有微观梯度结构高强钛合金零件的一次成型方法。具有成型精度高、加工周期短、材料利用率高的优势。

    锻造变形工艺试验方法
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113836715A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111107139.2

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明提供了锻造变形工艺试验方法,包括以下步骤:A、对棒材镦饼过程进行数值模拟,得到锻件的等效应变场分布情况;B、根据应变场分布情况,确定等效应变场对应的变形量与工程变形量相同的区域,在该区域内确定取样区域;C、重复步骤A、B,得到合适的棒料直径和厚度和取样区域;D、根据步骤C得到的棒料直径和厚度下料,并根据设定的变形量进行镦饼锻造,得到锻件;E、在取样区域取样并进行力学性能测试,得出变形量与组织性能关系。本发明在等效应变场对应的变形量与工程变形量均匀一致的取样区域进行取样检测,避开了不同变形量对组织性能影响,可以准确建立变形量与组织性能间关系,以指导实际生产,获取最佳的锻件组织性能。

    一种两侧非对称隔框的成形模具及成形方法

    公开(公告)号:CN119609034A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411713473.6

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明提供一种两侧非对称隔框的成形模具及成形方法,以解决两侧非对称隔框模锻成形过程中材料浪费较多的问题。所述上模和下模均设有与所述两侧非对称隔框匹配的两侧非对称型腔,型腔内均设有连皮成形凸台,所述连皮成形凸台上均设有弧形分料工艺槽,所述分料工艺槽的半径均大于用于成形所述两侧非对称隔框的棒料的半径,沿靠近腹板的方向,所述分料工艺槽均相对于所述中心线X1逐渐向所述隔框部宽度大的一侧偏移设置;所述下模的所述分料工艺槽一端的一侧设有能与所述棒料一侧配合以使棒料沿中心线X1摆放的第一定位部,另一端的一侧设有能与所述棒料配合以使棒料沿中心线X1摆放的第二定位部。本发明可以降低零件制造成本,零件的力学性能也更好。

    一种整体隔框的锻造成形方法
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119076868A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411333238.6

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明提供一种整体隔框的锻造成形方法,以解决锻件模锻过程材料无法较好落入型腔而造成的定位不稳以及材料不能很好进入型腔的问题,涉及锻造领域。一种整体隔框的锻造成形方法,包括板状初坯成形;沿所述棒状坯料的直径方向下压所述棒状坯料,将所述棒状坯料展宽,从而得到所述板状初坯;目标锻件成形;成形时将所述板状初坯放置在根据所述目标锻件设计的成型模具中压制得到目标锻件,所述成型模具包括上模和下模,所述下模的连皮部成形凸台到分模面的距离大于所述上模的连皮部成形凸台到分模面的距离,所述下模上设有多个定位用桥部延伸部,目标锻件成形时,通过所述桥部延伸部与所述板状初坯的边缘抵接配合进行定位,以固定所述板状初坯。

    一种偏心锻件的锻造方法
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119016654A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411371613.6

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种偏心锻件的锻造方法,包括以下步骤:A1、坯料设计:将坯料设计为中间直径大两端直径小的阶梯轴坯料;A2、模具型腔设计:上模具型腔和下模具型腔形成有夹角;A3、成型过程;A3.1、通过拔长和滚圆工艺将圆棒料锻制为阶梯轴坯料;A3.2、将模具预热;上模具型腔下落接触阶梯轴坯料进行锻造;A3.3、上模具型腔首先接触阶梯轴坯料的大直径处;A3.4、上模具型腔和下模具型腔形成的锐角接触梯轴坯料的小直径处,实现锻件错料分料;A3.5、两端小直径坯料在锐角型腔面和模具平台阻力的影响下,实现锻件成形。解决偏心锻件成形中定位、错料分料、成形的问题,锻件无产生裂纹、折叠等锻造缺陷的风险。

    一种短流程合金棒材的锻造方法

    公开(公告)号:CN118002727B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410426597.X

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明涉及金属棒材加工技术领域,具体为一种短流程合金棒材的锻造方法。包括上模具和下模具,上模具和下模具之间形成锻打空间,锻打空间的两侧设置有夹持机,夹持机上设置有夹钳以及驱动夹钳靠近或远离锻打空间的伸缩机构,其中一个夹持机与锻打空间之间设置有加热线圈,加热线圈与控制装置电连接,所述加热线圈的下方设置有温度感应装置,所述温度感应装置与控制装置电连接;本发明,通过两侧夹持机来回夹持棒材,通过温度感应装置检测棒材温度,控制系统根据棒材温度控制加热线圈对棒材进行感应加热,从而保证棒材每个部分在锻打拔长的过程中的处于锻造温度,降低成形载荷,使变形更加均匀,有效提高锻件的成型质量。

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