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公开(公告)号:CN119456978A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411653556.0
申请日:2024-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可更换尺寸的筒形薄壁构件的立式离心铸造工装,本发明要解决现有立式离心铸造用铸型多是固定尺寸,难以适用于不同尺寸空腔模具的离心铸造。本发明立式离心铸造工装中在大套箱的底部通过螺栓连接有底板,大套箱的箱体内壁周向上设置有多个托板定位块,托板的中部开有圆形孔洞,托板搭接在托板定位块上并通过螺栓固定,小套箱的箱体中部外壁上设置有箱体定位块,小套箱的箱体定位块搭设在圆形孔洞的边沿上并通过螺钉与托板固定,在地面上竖直设置有四根下浇口架,四根下浇口架的顶部架设有上浇口架。本发明熔融金属在离心力的作用下快速完成充型,适于生产薄壁件;使用灵活,能在大套箱与小套箱之间切换,能够根据工作条件调整浇口架的高度。
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公开(公告)号:CN119307781A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411430032.5
申请日:2024-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种低成本铸态高韧Ti‑Al‑Mo‑Fe‑Zr系钛合金及其制备方法,它涉及一种Ti‑Al‑Mo‑Fe‑Zr系钛合金及其制备方法。本发明要解决现有钛合金无法在保持良好力学性能的同时降低成本。合金按照质量百分比,它的化学通式为Ti(87.2‑x)Mo6.8Fe4.5Al1.5Zrx,其中0.5≤x≤4。制备:一、称取原料;二、利用铝箔包裹Mo粉及Zr粉,得到包裹的粉体;将Fe块及Al块清洗干燥,得到清洗的块料;将海绵钛、包裹的粉体及清洗的块料放置于非自耗真空电弧炉内的铜坩埚中;三、熔炼,在超声振动辅助下凝固。本发明用于低成本铸态高韧Ti‑Al‑Mo‑Fe‑Zr系钛合金及其制备。
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公开(公告)号:CN119162525A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411115940.5
申请日:2024-08-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明属于高温轻质合金加工技术领域,具体涉及一种基于降温与等温叠加变形提高TiAl合金强塑性的方法及强塑性TiAl合金。本发明的方法包括下述步骤:对TiAl合金铸锭的试样进行多次轴向压缩;每次压缩前先将所述试样加热至设定温度并保温,之后再压缩,每次压缩之后冷却至室温;随着压缩次数的增多,所述设定温度逐渐降低,压缩的比例逐渐减小或压缩的比例先维持不变再逐渐减小。本发明的基于降温与等温叠加变形提高TiAl合金强塑性的方法技术稳定、能够大幅降低脆性β0相尺寸、又不过分细化片层团晶粒,可有效改善TiAl合金室温塑性和热加工性能。
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公开(公告)号:CN118308615A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410427769.5
申请日:2024-04-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高强度及高温的镍锰镓形状记忆合金的制备方法,它涉及高温合金制备技术领域。本发明解决了现有的Ni‑Mn‑Ga形状记忆合金在超高温环境下,易发生脆性断裂,导致材料疲劳寿命低的问题。本发明经过预处理、称量、除气、电弧熔炼,最后采用布里支曼法法定向凝固将合金调整至一种少晶的状态,得到平行于定向凝固方向的粗大的柱状晶,极大地减少了合金中的晶界含量。其中γ相的存在可以显著合金的相变温度及力学性能,合金的马氏体相变温度大于400℃,压缩强度超过1700MPa,断裂应变超过17%,形状记忆回复量超过3.5%,并获得了[001]取向的初始织构。本发明用于镍锰镓形状记忆合金的制备。
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公开(公告)号:CN118305279A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410421391.8
申请日:2024-04-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高通量制备镁基储氢合金纤维的装置及成形方法,它涉及镁基储氢材料制备领域。本发明解决了现有技术中存在生产效率低下以及无法精准控制变量的问题。本发明将预制镁合金棒分别置于四个氮化硼坩埚中并正对铜辊轮楔形尖角,其合金棒放置位置可通过移动滑块在滑轨上自由移动以获得不同的线速度,关闭炉门充入氩气,通过铜辊轮转速控制器控制伺服电机驱动铜辊轮的转速,通过感应线圈电流控制器分别控制四个感应线圈电流,至熔融合金表面呈现凸起的熔潭,启动进给装置控制器并分别调节四个进给装置推动熔融合金的上移速度,当高速旋转铜辊轮的楔形尖角与熔融合金凸起的熔潭保持接触时,获得不同镁基储氢合金纤维。本发明用于合金纤维的制备。
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公开(公告)号:CN115927909B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211505560.3
申请日:2022-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用β稳定元素调控铸态高强韧钛合金的方法,本发明涉及一种利用β稳定元素调控铸态高强韧钛合金的方法。本发明的目的是为了解决现有铸态钛合金强度低,与韧性不匹配的问题。本发明钛合金成分为Mo、Al、Zr、Nb、Cr、β稳定元素、余量为Ti;熔炼后在α+β/β相变点以下10~200℃进行0.5~2h固溶处理,再α+β/β相变点以下240~450℃进行2~24h时效处理,空冷至室温,即完成。本发明通过对β稳定元素含量的调控,和固溶时效热处理,合金显微组织中出现生长纳米孪晶,并且调整了αs和αp的相比例,达到了协调合金强韧匹配的目的。本发明应用于高强韧钛合金的制备领域。
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公开(公告)号:CN118207460A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410343559.8
申请日:2024-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种铸态超高强韧高熵合金及其制备方法,本发明涉及一种铸态超高强韧高熵合金及其制备方法。本发明的目的是为了解决铸态双相高熵合金无法同时获得高强度和高塑性的问题,提供了一种铸态超高强韧高熵合金及其制备方法。本发明一种铸态超高强韧高熵合金的化学式为AlaCobCrcFedNieXf;其中,X为元素Mo或元素W;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100‑200μm/s。将新型高熵合金与定向凝固技术相结合,实现了强度与塑性的兼容,拉伸强度超过1.5GPa,延伸率超过20%。本发明应用于高熵合金领域。
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公开(公告)号:CN117701965A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311795383.1
申请日:2023-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有较高韧性的高温合金及其制备方法,本发明涉及一种具有较高韧性的高温合金及其制备方法,本发明的目的是为了解决Nb‑Si基超高温合金原料损耗大、室温韧性差或不稳定的问题,一种具有较高韧性的高温合金按原子百分比由16%的Si、20%的Zr、0.05‑0.4%的m和余量的Nb组成,其中m元素为Cr、C、Hf、Ta或Sc,并通过真空电弧炉熔炼制备得到,采用Zr元素代替Ti元素时,使得合金由Nbss相和γ(Nb,X)5Si3相组成,所以可以对合金起到增韧的作用。并添加Cr、C、Hf、Ta或Sc,产生固溶强化的作用。本发明应用于合金制备领域。
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公开(公告)号:CN117548651A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311682271.5
申请日:2023-12-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D19/16 , B22D11/00 , B22D11/10 , B22D11/16 , B22D11/20 , B22D11/22 , C22C1/03 , C22C14/00 , C30B29/52
Abstract: 一种具有成分梯度的钛合金单晶的制备方法,本发明涉及一种具有成分梯度的钛合金单晶的制备方法。本发明的目的是为了解决晶界恶化铸态多晶钛合金力学性能、单晶成分/力学性能单一的问题,本发明提供的具有成分梯度的钛合金单晶制备方法主要包括:分别切取两种不同合金元素含量的钛合金送料棒,送料棒按照合金元素含量差异依次进行放置。熔炼时施加与元素成分严格匹配的电磁力对合金元素进行熔炼,电磁线圈加热功率根据合金成分进行严格匹配,并控制引料棒抽拉速度不高于0.5mm/min以获得具有成分梯度的钛合金单晶铸锭,与多晶钛合金相比,单晶不会过早的沿晶界断裂,具有更优异的力学性能,本发明应用于钛合金制备领域。
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公开(公告)号:CN115725874B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202211467990.0
申请日:2022-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种兼具强度和塑性的TiAlCrRe合金及其制备方法,本发明涉及一种兼具强度和塑性的TiAlCrRe合金及其制备方法,本发明的目的是为了解决现有TiAl合金强塑性不匹配的问题。本发明合金按照原子百分比由48%的Al、2%的Cr、0.2~1.2%的Re,余量的Ti组成。本发明制备的合金仅引入两种合金元素,通过真空电弧熔炼技术制备,不需要后续的热处理与热变形优化,铸态TiAl合金的室温压缩强度可以达到2398MPa,压缩应变可以达到39%。本发明应用于TiAl的制备领域。
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