【技术实现步骤摘要】
一种籽晶可通用和能重复使用制备单晶高温合金的方法
[0001]本专利技术涉及单晶高温合金制备领域,具体是一种预埋刚玉管并采用冷却板辅助<001>取向籽晶制备单晶高温合金的方法。
技术介绍
[0002]镍基单晶高温合金因为其优异的高温力学性能,一直以来是航空发动机涡轮叶片的首选材料。镍基单晶高温合金在<001>方向与叶片的最大受力方向一致时能取得最好的综合力学性能。目前在单晶高温合金的生产中,多采用的是选晶法制取单晶高温合金,选晶法制备单晶高温合金已经有四十多年的历史,在工艺上比较成熟,成本也较低。但是利用选晶法并不能精准的控制单晶的三维取向。而采用籽晶法制备单晶高温合金时,精度高、能控制单晶的三维取向。
[0003]现有的籽晶法制备单晶高温合金时存在两个明显的缺点,一个是要采用与单晶高温合金铸件取向一致的单晶作为籽晶,在制备过程中籽晶的轴向与定向凝固方向一致。每次铸造不同取向的单晶高温合金铸件时就要制备相应取向的籽晶,籽晶不能通用。第二是在现有的籽晶法制备单晶高温合金时,籽晶回熔区常常会产生杂晶,而籽晶回熔区产生的杂晶导致籽晶难以重复利用,每次都需要使用新的籽晶,生产成本比较高。在申请号为CN201610389765.8的专利技术创造中公开了一种预埋刚玉管于籽晶段制备单晶高温合金的方法,能够有效的解决籽晶回熔区的产生杂晶的问题,解决了籽晶不可以重复利用的问题。但是依然没有解决制备单晶高温合金时需要根据单晶铸件晶体的取向来制备出相应取向的籽晶的问题。 />
技术实现思路
[0004]为克服现有技术中存在的在制备单晶铸件时受制于籽晶晶体取向,导致籽晶通用性差,单晶制备成本高的不足,本专利技术提出了一种籽晶可通用且能重复利用籽晶制备单晶高温合金的方法。
[0005]本专利技术的具体过程是:
[0006]步骤1,制备<001>取向的籽晶:
[0007]采用劳埃法在镍基单晶高温合金试样上标出晶体<001>方向,随后定向切割出方形单晶,方形单晶轴线与晶体<001>方向平行,得到籽晶坯。对籽晶坯表面进行磨制及清洗,得到籽晶。所述籽晶的长度为20mm~50mm,边长为3
×
3mm。
[0008]步骤2,制作含刚玉管的籽晶段蜡模:
[0009]在制作蜡模时,将刚玉管放入模具中的籽晶段内,设置刚玉管的顶部端面距离籽晶段的顶部内表面3~6mm。再将熔融后的蜡料填充满模具中并冷却凝固,获得含刚玉管的籽晶段蜡模。
[0010]所述蜡模中的籽晶段的轴线偏离零件段轴线;所偏离的方向与角度与铸件晶体<001>方向一致。偏离角度为5~55度。
[0011]所述籽晶段的长度为40~70mm,边长为3
×
3mm~15
×
15mm。所述刚玉管长度为30~45mm。
[0012]步骤3,制作冷却板
[0013]制作所述冷却板时,将钢板切割为厚度为5mm~10mm、直径为50mm的圆形板,得到冷却板坯。
[0014]在该冷却板坯的中心切割出贯通的籽晶插入孔。该籽晶插入孔为方孔,该方孔的边长为3
×
3mm~15
×
15mm。所述籽晶插入孔的几何中心线偏离所述零件段的轴线;所偏离的方向与角度与铸件晶体<001>方向一致,使该冷却板坯入口与出口并不在同一垂直面上。
[0015]得到冷却板。
[0016]步骤4,制作籽晶段内含刚玉管的模壳:
[0017]所述模壳包括零件段、过渡段、含刚玉管的籽晶段和冷却板。
[0018]首先采用石蜡分段制作零件段蜡模、过渡段蜡模、含刚玉管的籽晶段蜡模和冷却板蜡模。按顺序将所述零件段蜡模、含刚玉管的籽晶段蜡模、冷却板蜡模焊接为整体,获得整体铸件蜡模。
[0019]利用获得的整体铸件蜡模,采用熔模铸造工艺制作所述含刚玉管于籽晶段的模壳。
[0020]在所述籽晶段内含刚玉管的模壳中:零件段的内径为8~40mm;过渡段的圆周表面为锥面。将该过渡段的大端端面与零件段下端端面连接;将该过渡段小端与籽晶段连接。
[0021]所述过渡段的大端端面的直径为10~50mm,小端端面的直径为6~30mm,过渡段的长度为5~10mm。
[0022]步骤5,定向凝固制备所需取向的单晶高温合金铸件:
[0023]将步骤1中得到的<001>取向的籽晶插入所述冷却板的籽晶插入孔中;插入深度为5~10mm。将插有籽晶的冷却板从含有刚玉管的所述模壳底部放入该模壳内部,完成所述含刚玉管于籽晶段的模壳组合。
[0024]将组合后的冷却板与模壳放入定向凝固炉中。将定向凝固炉升温至1480℃~1550℃,使所述籽晶部分熔化,使所述籽晶部分熔化,产生长度为7mm的糊状区;保温20~30min。
[0025]将制备单晶高温合金铸件的母合金置于坩埚中加热,熔化成熔融状态,得到母合金溶液。
[0026]待所述籽晶糊状区保温结束后,将所述母合金溶液浇注到模壳中,保持定向凝固炉温度不变。母合金溶液在模壳中静置20~30min后,以3~9mm/min的速度向下抽拉,制得<001>方向偏离轴线的单晶高温合金铸件。
[0027]所述制备多个<001>方向偏离轴线的单晶高温合金铸件的具体过程是:
[0028]Ⅰ回收可重复使用的籽晶,将得到的<001>方向偏离轴线的单晶高温合金铸件在籽晶段与过渡段的衔接处切开;将得到的籽晶段作为重复使用的籽晶坯料,具体是,将得到的籽晶坯料用线切割切去底端7mm,确保籽晶再次使用时新产生的糊状区不会与上一次籽晶使用产生的糊状区重叠。对切割后的籽晶坯料表面进行磨制及清洗,得到回收的籽晶。所述回收的籽晶长度为20mm~50mm,籽晶的边长为3
×
3mm~15
×
15mm。
[0029]Ⅱ制备第二个单晶高温合金铸件,所述第二个单晶高温合金铸件的<001>方向偏离轴线5度。具体是,将该籽晶插入冷却板5中。重复步骤5,获得第二个的制得<001>方向偏
离轴线5~55度的单晶高温合金铸件。
[0030]Ⅲ重复所述回收可重复使用的籽晶的过程和制备第二个单晶高温合金铸件的过程,依次完成制备其余各单晶高温合金铸件。
[0031]步骤6,制备多个<001>方向偏离轴线的单晶高温合金铸件:
[0032]在制备多个<001>方向偏离轴线的单晶高温合金铸件时,首先根据设定的制备单晶高温合金铸件的数量回收可重复使用的籽晶,并使所回收的籽晶数量比设定的制备单晶高温本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种籽晶可通用和能重复使用制备单晶高温合金的方法,其特征在于,具体过程是:步骤1,制备<001>取向的籽晶:采用劳埃法在镍基单晶高温合金试样上标出晶体<001>方向,随后定向切割出方形单晶,方形单晶轴线与晶体<001>方向平行,得到籽晶坯;对籽晶坯表面进行磨制及清洗,得到籽晶;步骤2,制作含刚玉管的籽晶段蜡模:在制作蜡模时,将刚玉管放入模具中的籽晶段内,设置刚玉管的顶部端面距离籽晶段的顶部内表面3~6mm;再将熔融后的蜡料填充满模具中并冷却凝固,获得含刚玉管的籽晶段蜡模;所述蜡模中的籽晶段的轴线偏离零件段轴线;所偏离的方向与角度与铸件晶体<001>方向一致;偏离角度为5~55度;步骤3,制作冷却板:制作所述冷却板时,将钢板切割为厚度为5mm~10mm、直径为50mm的圆形板,得到冷却板坯;在该冷却板坯的中心切割出贯通的籽晶插入孔;该籽晶插入孔为方孔,该方孔的边长为3
×
3mm~15
×
15mm;所述籽晶插入孔的几何中心线偏离所述零件段的轴线;所偏离的方向与角度与铸件晶体<001>方向一致,使该冷却板坯入口与出口并不在同一垂直面上;得到冷却板;步骤4,制作籽晶段内含刚玉管的模壳:所述模壳包括零件段、过渡段、含刚玉管的籽晶段和冷却板;首先采用石蜡分段制作零件段蜡模、过渡段蜡模、含刚玉管的籽晶段蜡模和冷却板蜡模;按顺序将所述零件段蜡模、含刚玉管的籽晶段蜡模、冷却板蜡模焊接为整体,获得整体铸件蜡模;利用获得的整体铸件蜡模,采用熔模铸造工艺制作籽晶段含刚玉管的模壳;步骤5,定向凝固制备所需取向的单晶高温合金铸件:将步骤1中得到的<001>取向的籽晶插入所述冷却板的籽晶插入孔中;插入深度为5~10mm;将插有籽晶的冷却板从含有刚玉管的所述模壳底部放入该模壳内部,完成所述模壳与冷却板的组合;将组合后的冷却板与模壳放入定向凝固炉中;将定向凝固炉升温至1480℃~1550℃,使所述籽晶部分熔化,使所述籽晶部分熔化,产生长度为7mm的糊状区;保温20~30min;将制备单晶高温合金铸件的母合金置于坩埚中加热,熔化成熔融状态,得到母合金溶液;待所述籽晶糊状区保温结束后,将所述溶液母合金浇注到模壳中,保持定向凝固炉温度不变;母合金溶液在模壳中静置20~30min后,以3~9mm/min的...
【专利技术属性】
技术研发人员:胡松松,刘海淇,贺迟,白伟民,汪璞,杨泽宇,刘宇星,
申请(专利权)人:湘潭大学,
类型:发明
国别省市:
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