CN114273581B - 钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法 - Google Patents

钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114273581B
CN114273581B CN202111606163.0A CN202111606163A CN114273581B CN 114273581 B CN114273581 B CN 114273581B CN 202111606163 A CN202111606163 A CN 202111606163A CN 114273581 B CN114273581 B CN 114273581B
Authority
CN
China
Prior art keywords
wedge block
contact surface
block
forging
die
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202111606163.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114273581A (zh
Inventor
叶俊青
狄鹏
王宇锋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
AVIC Guizhou Anda Aviation Forging Co Ltd
Original Assignee
Guizhou Anda Aviation Forging Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guizhou Anda Aviation Forging Co Ltd filed Critical Guizhou Anda Aviation Forging Co Ltd
Priority to CN202111606163.0A priority Critical patent/CN114273581B/zh
Publication of CN114273581A publication Critical patent/CN114273581A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114273581B publication Critical patent/CN114273581B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

本发明公开了一种钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法,其特征在于,采用多向锻造装置对钛合金复杂模锻件进行成形,使锻件垂直方向与水平方向同时变形,确保金属材料充分朝多个方向流动,使晶粒内部相互交错,破碎后,能够充分进行回复再结晶,从而达到细化晶粒,提高组织性能的目的。该方法适用于钛合金复杂模锻件多向锻造成形。

Description

钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法
技术领域
本发明涉及一种锻造方法,特别是涉及了一种钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法。
背景技术
钛合金属于轻质难变形结构材料,锻造过程中变形抗力大,变形温度窗口窄,对应变速率敏感。钛合金再结晶晶粒的形成主要来源于形变过程中形成的晶界以及亚晶界。因此,形变晶界的形成是一个重要的过程。在变形过程中,不同取向的原始相邻晶粒应变量不同,导致晶界附近的应力集中,应力的释放主要依靠形变晶界的形成,滑移和孪生过程会形成形变晶界,并且会导致晶粒旋转,从而形成特定的取向,使晶粒破碎。采用多向锻造过程中,使钛合金变形带取向随着载荷轴向的变化而改变,在初始晶粒内部相互交错,形成具有几何晶界的位错胞状组织,随着变形量的增大,胞状组织会逐步转变为亚晶粒,变形量进一步增加时,亚晶粒进一步转化为具有低角度晶界或者高角度晶界的再结晶晶粒,与传统的单向变形工艺相比,多向锻造技术使得再结晶晶粒不仅能在原始晶粒晶界处产生,并且能在晶粒内部大量生成,大幅度增加晶粒细化效果。
目前,国内对钛合金复杂模锻件多向锻造成形,主要采用在锻造过程中通过不断调整加载方向,相当于对坯料的不同方向进行多次锻造来实现的。这种方法每次调整的受力大小、角度不好控制,会对钛合金锻件的组织性能产生影响。而且对于复杂模锻件来讲,每个方向的锻件尺寸都有差异,并不适用于该方法。
发明内容
本发明要解决的问题是提供一种钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法,通过对模具结构的设计,使得在锻造过程中,锻件各个方向的受力均衡,保证钛合金复杂模锻件的组织和性能。
为解决上述技术问题,本发明涉及的技术方案包括以下步骤:
第一步,制作一种多向锻造装置,该装置包括:下砧板、上砧板、导向连杆、滑块、上楔块、中央连杆、塔形块、中间楔块、上模固定垫板、上模具、侧向模具、下楔块、下模固定垫板、下模具;所述上楔块与塔形块接触面的倾斜角度为α,初始接触面的面积为S1;所述上楔块与中间楔块接触面的倾斜角度为β,初始接触面的面积为S2;所述中间楔块与下楔块接触面的倾斜角度为θ;
第二步,将坯料加热保温后,转移至多向锻造装置中,上模具与下模具的中间;驱动上砧板向下移动,并推动上楔块向下移动,上楔块将驱动力传到塔形块和中间楔块上,上模具与下模具在塔形块的推动下逐渐闭合;中间楔块将继续将驱动力传到下楔块上,并驱动侧向模具逐渐闭合,直到坯料在上、下模具与侧向模具闭合后形成的型腔内成形。
进一步地,所述上楔块与塔形块接触面的倾斜角度α、初始接触面的面积S1、上楔块与中间楔块接触面的倾斜角度β、初始接触面的面积S2、中间楔块与下楔块接触面的倾斜角度θ满足以下关系:S1×S2×cosα×cosβ×(1-sinθ)=(S1×cosα)2×sinθ-(S2×cosβ)2
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明所述钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法,采用多向锻造装置使锻件垂直方向与水平方向同时变形,确保金属材料充分朝多个方向流动,使晶粒内部相互交错,破碎后,能够充分进行回复再结晶,从而达到细化晶粒,提高组织性能的目的。另一方面,上楔块与塔形块接触面的倾斜角度α、初始接触面的面积S1、上楔块与中间楔块接触面的倾斜角度β、初始接触面的面积S2、中间楔块与下楔块接触面的倾斜角度θ之间满足S1×S2×cosα×cosβ×(1-sinθ)=(S1×cosα)2×sinθ-(S2×cosβ)2的关系,能够保证锻造过程中,锻件在垂直方向与水平方向的受力均衡。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
图1是本发明所述多向锻造装置结构示意图。
具体实施方式
实施本发明所述的钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法需要提供锻造加热炉、压力机、机械手等设备。该方法的具体实施方式:
制作多向锻造装置:该装置包括:下砧板1、上砧板2、导向连杆3、滑块4、上楔块5、中央连杆6、塔形块7、中间楔块8、上模固定垫板9、上模具10、侧向模具11、下楔块12、下模固定垫板14、下模具15;所述上楔块5与塔形块7接触面的倾斜角度为α,初始接触面的面积为S1;所述上楔块5与中间楔块8接触面的倾斜角度为β,初始接触面的面积为S2;所述中间楔块8与下楔块12接触面的倾斜角度为θ;
所述上楔块5与塔形块7接触面的倾斜角度α、初始接触面的面积S1、上楔块5与中间楔块8接触面的倾斜角度β、初始接触面的面积S2、中间楔块8与下楔块12接触面的倾斜角度θ满足以下关系:S1×S2×cosα×cosβ×(1-sinθ)=(S1×cosα)2×sinθ-(S2×cosβ)2
多向锻造成形:将坯料13加热保温后,转移至多向锻造装置中,上模具10与下模具15的中间;驱动上砧板2向下移动,并推动上楔块5向下移动,上楔块5将驱动力传到塔形块7和中间楔块8上,上模具10与下模具15在塔形块7的推动下逐渐闭合;中间楔块8将继续将驱动力传到下楔块12上,并驱动侧向模具11逐渐闭合,直到坯料在上、下模具(10、15)与侧向模具11闭合后形成的型腔内成形。

Claims (1)

1.一种钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法,其特征在于,包括以下步骤:
第一步,制作一种多向锻造装置,该装置包括:下砧板、上砧板、导向连杆、滑块、上楔块、中央连杆、塔形块、中间楔块、上模固定垫板、上模具、侧向模具、下楔块、下模固定垫板、下模具;所述上楔块与塔形块接触面的倾斜角度为α,初始接触面的面积为S1;所述上楔块与中间楔块接触面的倾斜角度为β,初始接触面的面积为S2;所述中间楔块与下楔块接触面的倾斜角度为θ;
第二步,将坯料加热保温后,转移至多向锻造装置中,上模具与下模具的中间;驱动上砧板向下移动,并推动上楔块向下移动,上楔块将驱动力传到塔形块和中间楔块上,上模具与下模具在塔形块的推动下逐渐闭合;中间楔块将继续将驱动力传到下楔块上,并驱动侧向模具逐渐闭合,直到坯料在上、下模具与侧向模具闭合后形成的型腔内成形;所述上楔块与塔形块接触面的倾斜角度α、初始接触面的面积S1、上楔块与中间楔块接触面的倾斜角度β、初始接触面的面积S2、中间楔块与下楔块接触面的倾斜角度θ满足以下关系:S1×S2×cosα×cosβ×(1-sinθ)=(S1×cosα)2×sinθ-(S2×cosβ)2
CN202111606163.0A 2021-12-26 2021-12-26 钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法 Active CN114273581B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111606163.0A CN114273581B (zh) 2021-12-26 2021-12-26 钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111606163.0A CN114273581B (zh) 2021-12-26 2021-12-26 钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114273581A CN114273581A (zh) 2022-04-05
CN114273581B true CN114273581B (zh) 2023-06-23

Family

ID=80875596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111606163.0A Active CN114273581B (zh) 2021-12-26 2021-12-26 钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114273581B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114799016B (zh) * 2022-04-07 2024-04-09 中国航发北京航空材料研究院 一种实现钛合金多向锻造的模具及其加工方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014055318A (ja) * 2012-09-11 2014-03-27 Kobe Steel Ltd チタン合金鍛造材およびその製造方法ならびにチタン合金鍛造部品の製造方法
CN106391958A (zh) * 2015-07-31 2017-02-15 陈文杰 Tc4大型钛合金斜筒类模锻件的制造方法
CN106583631A (zh) * 2016-12-01 2017-04-26 贵州安大航空锻造有限责任公司 Tc4钛合金空心轴颈锻件近等温锻造成形方法
CN107414001A (zh) * 2016-12-01 2017-12-01 贵州安大航空锻造有限责任公司 特大型钛合金桨毂锻件分步锻造成形方法
JP2020152971A (ja) * 2019-03-20 2020-09-24 日本製鉄株式会社 チタン合金棒材及びその製造方法
CN112191787A (zh) * 2020-09-30 2021-01-08 贵州安大航空锻造有限责任公司 一种钛合金模锻件的加工方法
CN112743209A (zh) * 2019-10-31 2021-05-04 贵州安大航空锻造有限责任公司 钛合金异形截面环形件的闪光焊成形方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6084553B2 (ja) * 2013-02-06 2017-02-22 株式会社神戸製鋼所 チタン合金鍛造材およびその製造方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014055318A (ja) * 2012-09-11 2014-03-27 Kobe Steel Ltd チタン合金鍛造材およびその製造方法ならびにチタン合金鍛造部品の製造方法
CN106391958A (zh) * 2015-07-31 2017-02-15 陈文杰 Tc4大型钛合金斜筒类模锻件的制造方法
CN106583631A (zh) * 2016-12-01 2017-04-26 贵州安大航空锻造有限责任公司 Tc4钛合金空心轴颈锻件近等温锻造成形方法
CN107414001A (zh) * 2016-12-01 2017-12-01 贵州安大航空锻造有限责任公司 特大型钛合金桨毂锻件分步锻造成形方法
JP2020152971A (ja) * 2019-03-20 2020-09-24 日本製鉄株式会社 チタン合金棒材及びその製造方法
CN112743209A (zh) * 2019-10-31 2021-05-04 贵州安大航空锻造有限责任公司 钛合金异形截面环形件的闪光焊成形方法
CN112191787A (zh) * 2020-09-30 2021-01-08 贵州安大航空锻造有限责任公司 一种钛合金模锻件的加工方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN114273581A (zh) 2022-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104561815B (zh) 一种高均质大规格超高强度钢棒及其生产方法
CN114273581B (zh) 钛合金复杂模锻件多向锻造成形方法
CN111496050B (zh) 铝合金板材冷热复合冲压成形装置及其冲压方法
CN110479843A (zh) 一种半球形构件的成形模具及多道次成形方法
CN102806291A (zh) 一种风电主轴锻造方法
CN111745121B (zh) 一种镁合金轮毂的高成形性锻造方法与装置
CN111206193A (zh) 一种铝合金构件慢速热成形-淬火复合的成形方法
CN112746231B (zh) 一种高性能高温合金的γ'相预调增塑的生产工艺
KR900005386B1 (ko) 박판유리 압착굴곡시스템(Glass Sheet Press Bending System)
CN102312143A (zh) 一种高强耐热镁合金的锻造方法
CN107855450A (zh) 汽车铝合金一体化锻造工艺生产线及锻造方法
CN107186139A (zh) 核聚变堆磁体支撑用的h型钢制造方法
CN105648366A (zh) 一种高熵合金控温近等温塑性加工技术
RU2679157C1 (ru) Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля
CN110964885A (zh) 一种梯度组织结构工模具钢的制备方法
CN115090825A (zh) 环形锻件的锻造设备及锻造工艺
CN108866299B (zh) 一种Cr12MoV钢的锻造热处理方法
CN113714446A (zh) 一种大径厚比金属薄圆板轴向闭式辗压成形装置及方法
CN113843384A (zh) 一种钢球生产用消除应力集中的锻打工艺
CN1283828C (zh) 热成形钢零件的方法和由此而得的零件
CN216801540U (zh) 多向模锻装置
CN220591446U (zh) 一种自由锻造大型模块最终成型工序用辅助工装
CN113523113B (zh) 一种bev3前下控制臂高强度连接板成型装置
CN110814246B (zh) 一种钛板坯的锻造工艺
CN116275925B (zh) 一种法兰对称式锻造加工工艺

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant