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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:CN118497647A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410700644.5
申请日:2024-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种利用梯度热处理加热的梯度钛合金变形方法。针对现有梯度钛合金铸态性能差、热处理时间长以及变形温度差异难以匹配的难题,根据高强韧钛合金和高温钛合金Tβ相转变温度存在差异的难点,提出了一种梯度热处理加热方式,调整不同位置进入线圈时的加热功率,在梯度钛合金中引入温度梯度,使得在不同区域内钛合金均可以在合适的温度区间内变形,使梯度钛合金的变形温度与不同成分的最佳变形温度匹配,克服了低Tβ相转变温度的高强韧钛合金锻前热处理过热的难题。使钛合金梯度材料分别在其合适的温度区间内进行热变形,从而改善梯度材料的力学性能,实现了高性能钛合金梯度材料的制备。
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公开(公告)号:CN117548651B
公开(公告)日:2024-08-23
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:CN115652140B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202211399337.5
申请日:2022-11-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双相硅化物调控高硅β钛合金强度的方法,本发明涉及一种双相硅化物调控高硅β钛合金强度的方法。本发明的目的是为了解决现有对强度韧性要求较高的复杂钛合金结构件,因形状尺寸复杂无法通过热变形成形进行强韧匹配性调控的问题,本发明设计并调控的β钛合金通过铸造成形和相匹配的热处理工艺,即可在钛合金基体中原位自生形成双相硅化物,并达到强度和韧性优化匹配的效果,所设计成分范围钛合金的抗拉强度在1100~1300MPa之间,韧性在50~67MN·m‑3/2之间,可满足多种复杂钛合金结构件的性能需求,本发明应用于钛合金领域。
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公开(公告)号:CN116702492A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310717497.8
申请日:2023-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/15 , G06T15/08 , G16C60/00 , G06F119/08 , G06F119/06 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F113/28 , G06F113/26
Abstract: 一种基于不连续屈服的钛合金高温服役安全性判断方法,本发明涉及一种基于不连续屈服的钛合金高温服役安全性判断方法。本发明选取应变速率和温度区间内某几处特征温度和应变速率进行热压缩获得应力应变曲线,并根据测量的峰值应力求得功率耗散值,并绘制功率耗散值的等高线图。根据特征点的应力应变曲线不连续屈服的临界功率耗散值,当功率耗散值低于临界值时,不连续屈服不会发生。依据本发明提出的功率耗散判断方法,可以实现对区间内所有应变速率和温度下不连续屈服能否发生进行预测,本发明应用于钛合金技术领域。
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公开(公告)号:CN115652140A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211399337.5
申请日:2022-11-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双相硅化物调控高硅β钛合金强度的方法,本发明涉及一种双相硅化物调控高硅β钛合金强度的方法。本发明的目的是为了解决现有对强度韧性要求较高的复杂钛合金结构件,因形状尺寸复杂无法通过热变形成形进行强韧匹配性调控的问题,本发明设计并调控的β钛合金通过铸造成形和相匹配的热处理工艺,即可在钛合金基体中原位自生形成双相硅化物,并达到强度和韧性优化匹配的效果,所设计成分范围钛合金的抗拉强度在1100~1300MPa之间,韧性在50~67MN·m‑3/2之间,可满足多种复杂钛合金结构件的性能需求,本发明应用于钛合金领域。
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