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真空 ›› 2026, Vol. 63 ›› Issue (5): 94-99.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2026.05.14

• 真空冶金与热工 • 上一篇    下一篇

反重力铸造技术装备在高温合金及钛合金精密铸件中的应用现状与展望

宋静思1, 张爱博2, 王勃1, 李一卓1, 陈久强1, 冯骏骁1, 孙足来1   

  1. 1.沈阳真空技术研究所有限公司,辽宁 沈阳 110042;
    2.沈阳铸造研究所有限公司,辽宁 沈阳 110022
  • 收稿日期:2026-03-19 出版日期:2026-09-25 发布日期:2026-09-28
  • 通讯作者: 孙足来,教授级高工。
  • 作者简介:宋静思(1988-),辽宁省沈阳市人,本科,高级工程师。

Application Status and Prospects of Counter-Gravity Casting Technology and Equipments in Precision Castings of Superalloys and Titanium Alloys

SONG Jingsi1, ZHANG Aibo2, WANG Bo1, LI Yizhuo1, CHEN Jiuqiang1, FENG Junxiao1, SUN Zulai1   

  1. 1. Shenyang Vacuum Technology Institute Co., Ltd., Shenyang 110042, China;
    2. Shenyang Research Institute of Foundry Co., Ltd., Shenyang 110022, China
  • Received:2026-03-19 Online:2026-09-25 Published:2026-09-28

摘要: 采用传统真空重力熔模铸造工艺生产高温合金及钛合金(含TiAl合金)薄壁复杂铸件易产生氧化夹杂、冷隔、缩松等缺陷,反重力铸造工艺可以很好地解决此类问题。以高温合金、钛合金(含TiAl合金)两大领域为落脚点,首先对以美、日为代表的西方国家应用反重力铸造技术做梳理和总结;然后分析我国在高温合金及钛合金领域应用反重力铸造技术现状与障碍;最后提出我国将反重力铸造技术应用于高温合金及钛合金精密铸造领域的发展思路。

关键词: 反重力铸造, 真空低压铸造, 真空熔炼, 高温合金, 钛合金, 航空发动机

Abstract: The traditional vacuum gravity investment casting process is used to produce thin-walled complex castings of superalloys and titanium alloys (including TiAl alloys), which are prone to defects such as oxidation inclusions, cold shuts and shrinkage porosity. The counter-gravity casting process can effectively solve such problems. This paper focused on two major fields: superalloys and titanium alloys (including TiAl alloys). Firstly, the application of counter-gravity casting technology in western countries represented by the United States and Japan were reviewed and summarized. Then the current situation and obstacles of the application of counter-gravity casting technology in the field of superalloys and titanium alloys in China were analyzed. Finally, the development ideas of applying counter-gravity casting technology to the precision casting of superalloys and titanium alloys in China were proposed.

Key words: counter-gravity casting, CLV, vacuum melting, superalloys, titanium alloy, aircraft engine

中图分类号:  TF341.7

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