[实用新型]降低Ti6Al4V合金粉末的含氧量的控制系统有效
申请号: | 201520366531.2 | 申请日: | 2015-06-01 |
公开(公告)号: | CN204621082U | 公开(公告)日: | 2015-09-09 |
发明(设计)人: | 万宁;李海英;邹善方;彭力 | 申请(专利权)人: | 四川省有色冶金研究院有限公司 |
主分类号: | B22F9/08 | 分类号: | B22F9/08 |
代理公司: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 | 代理人: | 王记明 |
地址: | 610000 四川省成都市金牛*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 降低 ti sub al 合金 粉末 含氧量 控制系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及冶炼Ti6Al4V合金粉末领域,具体地,涉及一种降低Ti6Al4V合金粉末的含氧量的控制系统。
背景技术
虽然金属3D打印领域对于Ti6Al4V合金粉末的需求较大,但是目前应用在增材制造领域中的钛合金还存在以下的问题:第一,钛合金粉末中的氧含量无法满足要求,较高的氧含量会对成型过程造成影响,降低钛合金成型件的质量;第二,材料标准化及系列化规范缺乏,增材制造对粉末材料的粒度分布、松装密度、氧含量、流动性等性能要求很高,但目前还没有形成一个行业性的标准;第三,钛合金粉末成本较高,由于钛合金粉末制取困难,国内目前无法制造满足要求的钛合金粉末,主要依靠进口国外材料,使得材料的价格较高,影响了增材制造的推广应用。
Ti6Al4V合金粉末目前还没有实现国产化,在金属3D打印专用钛合金粉末的制取方面基本空白,仅有的几家可以制取钛合金粉末的公司和企业也由于含氧量、球形度和粒径等参数无法满足要求,而无法应用在金属3D打印制造领域。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能降低Ti6Al4V合金粉末的含氧量的控制系统。
本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是:一种降低Ti6Al4V合金粉末的含氧量的控制系统,包括熔炼室、雾化室、抽真空机、氧气检测仪、氮气瓶和中央控制系统。
熔炼室顶部设有排气接头,所述的排气接头与抽真空机连接,所述氧气检测仪的检测端头安装在排气接头内。
雾化室通过顶部设置的进气接头与氮气瓶连接,所述的氮气瓶出口设置有控制阀门,所述的雾化室底部设置有气体排放口,所述氧气检测仪的检测端头安装在气体排放口内;
中央控制系统分别于抽真空机、氧气检测仪和控制阀门连接。
进一步的,所述的雾化室内设置有雾化台,所述的雾化台设置在雾化室中部。
进一步的,所述的排气接头内设有单向止回阀。
进一步的,所述的气体排放口内设有单向止回阀。
综上,本实用新型的有益效果是:采用本实用新型控制系统能实现钛合金粉末中的氧含量要求,实现Ti6Al4V合金粉末含氧量降低控制,且操作简单,经济实用。
附图说明
图1为本实用新型一种降低Ti6Al4V合金粉末的含氧量的控制系统结构原理示意图。
具体实施方式
下面结合实施例,对本实用新型作进一步的详细说明,但本实用新型的实施方式不限于此。
实施例1
如图1所示的一种降低Ti6Al4V合金粉末的含氧量的控制系统,包括熔炼室1、雾化室2、抽真空机3、氧气检测仪4、氮气瓶5和中央控制系统6,熔炼室1顶部设有排气接头7,所述的排气接头7与抽真空机3连接,抽真空机3持续抽取熔炼室1的空气,氧气检测仪4的检测端头安装在排气接头7内,当氧气检测仪4通过检测抽出气体含氧量低于一定值时,中央控制系统6控制抽真空机3停止工作,当氧气检测仪4通过检测抽出气体含氧量高于一定值时,中央控制系统6控制抽真空机3启动工作;雾化室2通过顶部设置的进气接头8与氮气瓶5连接,所述的氮气瓶5出口设置有控制阀门11,所述的雾化室2底部设置有气体排放口9,当氧气检测仪4通过检测抽雾化室2底部的气体排放口9含氧量高于一定值时,中央控制系统6控制氮气瓶5出口的控制阀门11打开,当氧气检测仪4通过检测抽雾化室2底部的气体排放口9含氧量低于一定值时,中央控制系统6控制氮气瓶5出口的控制阀门11闭合。
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