一种厚型锻件的热处理方法

    公开(公告)号:CN118639158B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202410925097.0

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本发明涉及金属热处理技术领域,具体为一种厚型锻件的热处理方法。用于精确控制厚型锻件进入时效保温阶段的温度。包括如下步骤,S1:在锻件表面开设沉孔,并在沉孔内安装第一热电偶,同时在锻件表面安装第二热电偶;S2:热处理炉加热至第一温度,然后将锻件放入热处理炉内;S3:将锻件加热至第一温度,并保温第一时间;S4:关闭热处理炉,打开排风系统,直到锻件表面温度降低至时效温度;S5:打开加热炉,使炉内温度保持在时效温度,逐步降低排风系统的排风功率,使锻件心部温度逐渐降低,锻件表面温度保持在时效温度至时效温度‑5℃的范围内,直到第一热电偶数值降低至时效温度,关闭排风系统;S6:将锻件在时效温度下保温第二时间。

    盆状铝合金模锻件性能方向均匀性的锻造方法

    公开(公告)号:CN114260403B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202111572855.8

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及材料成型及控制技术领域,提供了一种盆状铝合金模锻件性能方向均匀性的锻造方法,所述盆状铝合金模锻件的材质为7050铝合金;包括如下步骤:S1、通过折弯变形的模拟反算,设计出与盆状铝合金模锻件等截面形状的平直荒坯的设计图;S2、根据步骤S1中平直荒坯的设计图,将各方向组织性能均匀的棒坯冷加工成平直荒坯;S3、将平直荒坯在模锻温度为350‑400℃、变形量为0‑10%的条件下,采用折弯成形的方式模锻成形,得到盆状铝合金模锻件。本发明实现了盆状铝合金模锻件性能方向均匀化的控制,解决了现有模锻成形过程中存在的性能方向差异大的问题,进而扩大了铝合金锻件的应用范围和领域,使更多型号和装备采用铝合金进行减重设计成为可能。

    超高强韧TB18钛合金变截面模锻件的成形方法

    公开(公告)号:CN116689674A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310668721.9

    申请日:2023-06-07

    Abstract: 本发明涉及钛合金热加工技术领域,提供了一种超高强韧TB18钛合金变截面模锻件的成形方法,包括如下步骤:S1、采用差示扫描量热分析法测试TB18钛合金的ω相析出温度点Tω和β相变点Tβ;S2、将棒料在炉内加热至(Tβ‑30)~(Tβ‑15)℃后保温,随后将棒料采用自由锻的方式制成荒坯,制坯完成后将荒坯冷却至室温;单道次压下的变形量控制在30%~50%;S3、将荒坯在炉内加热至(Tβ‑30)~(Tβ‑15)℃后保温,随后将荒坯移至炉外并在第一时间内完成热包套,然后回炉保温;S4、将步骤S2中包套的荒坯在第二时间内转移至模锻机上模锻成形。本发明可以有效避免绝热剪切带和变形条带的形成,同时还可避免织构的产生,保证锻件的显微组织和力学性能达到较高的水平,进而提高了锻件的成形质量。

    一种超高强韧Ti1300钛合金模锻件的热处理方法

    公开(公告)号:CN115287563B

    公开(公告)日:2023-06-30

    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。

    一种降低起落架外筒模锻件锻造压力的工艺

    公开(公告)号:CN115519060A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211200384.2

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种降低起落架外筒模锻件锻造压力的工艺,包括以下步骤:步骤一、设计终锻件:S1、根据锻造的零件形状设计出终锻件,所述终锻件包括轮廓、主轴和斜筋;S2、根据起落架扇形区的结构在终锻件上设计出腹板;S3、向内设计偏置加工余量L0,在腹板上形成一个三角区A,所述三角区A内腹板厚度沿高度方向放量H0,根部倒圆角R04;S4、内侧偏置L1,在腹板上形成一个三角区B并进行倒圆角R1,对三角区B拉升形成凸台;S5、对凸台进行斜度为D的拔模、根部倒圆角R2和顶端倒圆角R3,凸台的高度为H1;步骤二、模具预热;步骤三、锻造将模具对终锻件进行模锻压力为459MN。能够减少锻件成形压力、减少模具冲头磨损的设计方法,避免因模具变形带来的粘模等质量问题。

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