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一种Al-Si-Mg合金的热处理方法
实质审查的生效

专利号: CN114941115A

申请人: 大连理工大学;
发明人: 房灿峰;羌建兵;仲崇宇;王蓉;来光祖;王德清;冯杰涛;王英敏
申请日期: 2022-04-21
公开日期: 2022-08-26
IPC分类: C22C21/02
摘要:
本发明提供一种Al?Si?Mg合金的热处理方法,属于铝合金热处理技术领域;所述的热处理方法包括对Al?Si?Mg合金进行双级固溶处理,自然时效处理和人工时效处理的步骤:将Al?Si?Mg合金在530~540℃下固溶保温10~16h,然后升温至550℃固溶保温1~2h,固溶保温后的合金在15秒内进行水淬,12h以上自然时效后,将合金在155~175℃下时效保温6~12h,最后空冷至室温。本发明提供的热处理工艺,可以在避免过烧的前提下,显著提高基体中Mg溶解度,从而增加后续时效析出强化相的数目密度;此外,还可以圆整化含Fe杂质相和共晶硅的形貌,使得Al?Si?Mg合金兼具高强度和良好室温塑性,从而扩大Al?Si?Mg合金的应用范围。
主权项:
1.一种Al-Si-Mg合金的热处理方法,其特征在于,所述热处理方法包括以下步骤:第一步,对Al-Si-Mg合金进行双级固溶处理;第二步,自然时效处理;第三步,人工时效处理。
一种高强钛合金及其增材制备方法
专利权人的姓名或者名称、地址的变更

专利号: CN114525429A

申请人: 北京煜鼎增材制造研究院有限公司
发明人: 不公告发明人
申请日期: 2022-04-21
公开日期: 2022-08-02
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种高强钛合金及其增材制备方法,本发明高强钛合金按质量百分比计,包括,Ti:84.5?85.5%;Al:6.0?6.5%;V:3.5?4%;Cr:1.4?1.5%;Fe:1.4?1.5%;Mn:1.2?1.3%;Sn:0.7?1%。本发明的高强钛合金采用了高能束增材制造方法进行定向沉积,通过基于TC4的特定成分设计出适合增材制造的钛合金,利用增材制造小熔池以及高冷却速率的特点降低了元素的偏析,使得合金元素分配均匀,显著提升了钛合金性能,其抗拉强度达到了1280?1320MPa,显微硬度达到了403HV。
主权项:
1.一种高强钛合金,按质量百分比计,包括,Ti:84.5-85.5%;Al:6.0-6.5%;V:3.5-4%;Cr:1.4-1.5%;Fe:1.4-1.5%;Mn:1.2-1.3%;Sn:0.7-1%。
激光增材制造成形系统、激光增材制造成形性的调控方法
发明专利权授予

专利号: CN114799224A

申请人: 南京航空航天大学
发明人: 顾冬冬;曹少霆;张晗;林开杰;戴冬华;陆秋阳
申请日期: 2022-04-20
公开日期: 2023-07-28
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明公开一种激光增材制造成形系统、激光增材制造成形性的调控方法,系统包括激光增材制造设备,包括:激光器、原位磁场发生器、原位磁场控制系统、电源,原位磁场发生器包括多个非线性磁场发生单元,每一非线性磁场发生单元包括磁感应线圈;计算机设计软件,用于建立三维实体几何模型并获取激光增材制造加工工序且导入至激光增材制造设备;原位磁场发生器、原位磁场控制系统与电源形成闭环,原位磁场发生器用于产生原位磁场以作用于内设的粉体,激光器用于产生激光以对粉体激光扫描,原位磁场控制系统用于控制电源产生电流以激活或关闭一或多个非线性磁场发生单元,用于控制粉体成形为试样过程中激光扫描的不同成形位置上的磁感应强度相同。
主权项:
1.一种激光增材制造成形系统,其特征在于,包括:激光增材制造设备,包括:激光器(1)、原位磁场发生器(5)、原位磁场控制系统(6)、电源(7),原位磁场发生器(5)包括顶盖(9)、多个非线性磁场发生单元(110),每一非线性磁场发生单元均设有磁感应线圈;计算机设计软件,用于建立试样的三维实体几何模型,用于获取激光增材制造的加工工序并导入至激光增材制造设备中;其中,原位磁场发生器(5)、原位磁场控制系统(6)与电源(7)形成闭环,顶盖(9)上放置有粉体(3),原位磁场发生器(5)用于产生原位磁场并作用于粉体(3),激光器(1)用于产生激光(2)以对粉体(3)进行激光扫描,原位磁场控制系统(6)用于控制电源(7)产生电流以激活或关闭激光位置周围的一个或多个非线性磁场发生单元(110),并用于控制非线性磁场发生单元(110)的磁感应强度的大小,以使粉体(3)按照加工工序成形为试样过程中的激光扫描路径处于磁场范围内,且激光扫描的不同成形位置上的磁感应强度相同。
一种用于改善农作物生长环境的农田修复剂
发明专利权授予

专利号: CN114907167A

申请人: 浙江师范大学;
发明人: 蔡妙珍;周俊;吴西林;朱璞
申请日期: 2022-04-20
公开日期: 2023-06-06
IPC分类: C09K17/02
摘要:
本发明提供了一种用于改善农作物生长环境的农田修复剂,旨在解决现有技术中农田中的砷元素超标时对农作物污染较为严重的问题。一种用于改善农作物生长环境的农田修复剂,包括Mg?Fe LDH。本发明中,农田修复剂主要成分为Mg?Fe LDH,Mg?Fe LDH通过吸附和层间插层达到对砷的去除,从而减少砷对农作物的毒害作用;此外,Mg?Fe LDH主体层板中的金属组成为Mg、Fe两种金属元素,而且二者都是植物生长所需的营养元素,大面积投入使用时不会带来二次污染。
主权项:
1.一种用于改善农作物生长环境的农田修复剂,其特征在于:包括Mg-Fe LDH。
一种具有良好室温塑性的难熔高熵合金及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN114657439A

申请人: 西安稀有金属材料研究院有限公司
发明人: 王梦;宋佳星;寇钢;田权伟
申请日期: 2022-04-19
公开日期: 2022-06-24
IPC分类: C22C30/00
摘要:
本发明公开了一种具有良好室温塑性的难熔高熵合金及其制备方法,该合金按照各组成元素摩尔比记为VaMobTacNbdBe,其中,20≤a≤34,5≤b≤20,20≤c≤40,20≤d≤40,0.03≤e≤1,且a+b+c+d+e=100;该合金的制备方法为:配料后将原材料按照放料顺序放置,在保护气氛下多次翻转熔炼。本发明的难熔高熵合金通过对组成元素以及摩尔比的控制,提高了合金的室温塑性和高温强度;本发明的制备方法通过控制放料顺序结合多次翻转熔炼,提高了合金中各组分的均匀性,降低了原材料损耗,且合金具有良好的室温塑性和高温强度,以及可加工性和使用性能,适用于航空航天动力系统中高温零部件。
主权项:
1.一种具有良好室温塑性的难熔高熵合金,其特征在于,该难熔高熵合金按照各组成元素摩尔比记为VaMobTacNbdBe,其中,20≤a≤34,5≤b≤20,20≤c≤40,20≤d≤40,0.03≤e≤1,且a+b+c+d+e=100;所述难熔高熵合金在室温下的压缩塑性达到35%以上,在1400℃的高温条件下强度超过260MPa。
高温合金修复材料及制备方法、高温合金修复零件的增材再制造方法和再服役评价方法
发明专利权授予

专利号: CN114686732A

申请人: 北航(四川)西部国际创新港科技有限公司
发明人: 张恒;李庚;段浩东;李树索;裴延玲;宫声凯
申请日期: 2022-04-19
公开日期: 2022-10-18
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
本发明提供了高温合金修复材料及制备方法、高温合金修复零件的增材再制造方法和再服役评价方法,涉及高温合金焊接技术领域。本发明提供了的高温合金修复材料包括Cr6~18%,Co8.0~9.0%,W2.4~2.8%,Mo1.5~2.0%,Al2.5~3.7%,Ti2.5~3.0%,Nb0.6~1.0%,Ta1.5~2%,C0.12%,Zr0.1%和余量Ni。本发明提供的修复材料利用固溶强化元素(Mo和Cr)替代强化相形成元素(Al、Ti、C和Nb),避免高温合金出现液化裂纹,还能抑制修复部位的共晶组织的形成,进而避免结晶裂纹的产生,解决了修复部位出现的焊接热裂纹问题。
主权项:
1.一种高温合金修复材料,其特征在于,包括以下质量百分含量的组分:Cr 6~18%,Co 8.0~9.0%,W2.4~2.8%,Mo 1.5~2.0%,Al 2.5~3.7%,Ti 2.5~3.0%,Nb 0.6~1.0%,Ta 1.5~2%,C 0.12%,Zr 0.1%和余量Ni。
稀土元素钪改性的镍基高温合金及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN114737100A

申请人: 中南大学
发明人: 刘锋;叶林;谭黎明;何武强;董珩;黄岚;刘咏
申请日期: 2022-04-19
公开日期: 2022-07-12
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明公开了稀土元素钪改性的镍基高温合金及其制备方法,属于金属材料技术领域。镍基高温合金,以质量百分比计,包括以下组分:Cr:15.0~16.0%;Co:15.0~18.5%;Mo:3.0~5.0%;W:0~1.25%;Ta:0~2.0%;Nb:0~1.1%;Al:2.5~3.0%;Ti:3.6~5.0%;Hf:0~0.5%;C:0.025~0.027%;B:0.015~0.018%;Zr:0.03~0.06%;稀土元素Sc:0.02~1%,余量为Ni;或以其他难加工镍基高温合金为基体,向基体中加入0.02?1wt%的稀土元素钪,所述其他难加工镍基高温合金选自René 108、IN713、René 88DT中的一种为基体,向基体中加入0.02?1wt%的稀土元素钪。本申请通过在粉末高温合金中引入稀土元素钪,探究稀土元素钪在粉末高温合金中的改性机理,并采用合适的粉末冶金成型工艺,优化合金的显微组织,进而提升合金的力学性能。
主权项:
1.一种稀土元素钪改性的镍基高温合金,其特征在于:所述的镍基高温合金,以质量百分比计,包括以下组分:Cr:15.0~16.0%;Co:15.0~18.5%;Mo:3.0~5.0%;W:0~1.25%;Ta:0~2.0%;Nb:0~1.1%;Al:2.5~3.0%;Ti:3.6~5.0%;Hf:0~0.5%;C:0.025~0.027%;B:0.015~0.018%;Zr:0.03~0.06%;稀土元素Sc:0.02~1%,余量为Ni;或以其他难加工镍基高温合金为基体,向基体中加入0.02-1wt%的稀土元素钪,所述其他难加工镍基高温合金选自René108、IN713、René 88DT中的一种为基体,向基体中加入0.02-1wt%的稀土元素钪。
一种Ti3AlC2包覆镁砂骨料的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN114956835A

申请人: 郑州大学;
发明人: 苏凯;黄磊;刘新红;田学坤
申请日期: 2022-04-19
公开日期: 2023-03-07
IPC分类: C04B35/043
摘要:
本发明涉及一种Ti3AlC2包覆镁砂骨料的制备方法,包括以下步骤:(1)将Ti粉、Al粉、碳源预混合;(2)在预混合的粉体中加入无水乙醇,混合后烘干得到前驱体粉体;(3)将催化剂预溶于无水乙醇中,后加入结合剂中;将前驱体粉体加入结合剂?无水乙醇?催化剂的混合液中,超声分散;(4)将镁砂骨料浸入步骤(3)所得溶液中,得到包覆好的镁砂骨料;(5)将包覆好的镁砂骨料放入烧结炉中,于Ar气氛保护下烧结,烧制结束后随炉冷却至室温即可得到Ti3AlC2包覆镁砂骨料。该方法具有工艺简单、制备周期短、生产成本相对较低等优势,适用于规模化生产和应用。
主权项:
1.一种Ti3AlC2包覆镁砂骨料的制备方法,其特征在于,该制备方法包括以下步骤:(1)将Ti粉、Al粉、碳源装入球磨罐,于高能球磨机中预混合20-60 min,得到预混合的粉体;(2)在预混合的粉体中加入无水乙醇,粉体和无水乙醇的质量比为1 : 2-5,继续球磨1-5 h,60-80 ℃烘干得到混合均匀的前驱体粉体;(3)将催化剂预溶于无水乙醇中,后加入结合剂中,无水乙醇和结合剂的质量比为0.5-4 : 4,在20-60 ℃下搅拌至充分溶解;将前驱体粉体加入结合剂-无水乙醇-催化剂的混合液中,超声搅拌0.5-5 h后静置1-3 h;(4)将镁砂骨料浸入步骤(3)所得溶液中,继续搅拌30 min后过滤,得到包覆好的镁砂骨料,将其分别在60 ℃、120 ℃和180 ℃下干燥3-12 h;(5)将包覆好的镁砂骨料放入烧结炉中,于Ar气氛保护下烧结,烧制结束后随炉冷却至室温即可得到Ti3AlC2包覆镁砂骨料。
一种高温抗氧化合金模锻模具及其模锻方法
实质审查的生效

专利号: CN114589280A

申请人: 无锡派克新材料科技股份有限公司
发明人: 王骏;刘峰;刘其源;孙传华;莫浴阳;王艳;杨雄;许志成;官斌;艾志斌;蒋小飞
申请日期: 2022-04-19
公开日期: 2022-06-07
IPC分类: B21J13/02
摘要:
本发明涉及一种高温抗氧化合金模锻模具及其模锻方法,包括上模具和下模具,上模具连接压机,所述下模具包括底板和模腔体,所述模腔体内开设成型腔,所述成型腔内包括成型锻件法兰环的成型台阶,所述上模具包括穿入成型腔内的成型冲头,所述成型冲头包括位于成型台阶上的成型端面以及穿入坯料内的冲头部,所述模锻方法包括1)坯料加热,2)坯料出炉,放入下模具内,3)合模锻压,4)锻件冷却;所述高温抗氧化合金模锻模具及其模锻方法,使高温抗氧化合金充分填充,避免缺料造成不合格,且可提高原料的利用率,节约成本,另外,可延长模具的使用寿命。
主权项:
1.一种高温抗氧化合金模锻模具,其特征在于:包括上模具和下模具,上模具连接压机,所述下模具包括底板和模腔体,所述模腔体内开设成型腔,所述成型腔内包括成型锻件法兰环的成型台阶,所述上模具包括穿入成型腔内的成型冲头,所述成型冲头包括位于成型台阶上的成型端面以及穿入坯料内的冲头部。
一种金属粉末返回料的循环利用方法
发明专利权授予

专利号: CN114472885A

申请人: 中航迈特粉冶科技(北京)有限公司
发明人: 郑吉祥;高正江;马腾;张飞;陈欣;杨环;殷雷;王伟
申请日期: 2022-04-18
公开日期: 2022-07-12
IPC分类: C08L23/06
摘要:
本发明涉及一种金属粉末返回料的循环利用方法,所述金属粉末返回料循环利用方法包括如下步骤:将返回料置于混料机中进行混合,均匀混料成粗粉;采用可挥发高分子材料包套,将粗粉进行包覆,形成粉末包套;将粉末包套置入模腔中,采用200吨压力的压力机,对粉末包套进行模压成型,压制速率为2次/min,返回料被压制成块状;将块状的返回料直接进行熔炼得到成品,无需添加任何母合金或块状散料,实现98%以上的循环利用。所述返回料循环利用方法,可以实现返回料高效循环利用,可不搭配母合金或块状散料,直接进行熔炼,实现超高循环利用率。
主权项:
1.一种金属粉末返回料循环利用方法,其特征在于,所述返回料循环利用方法包括如下步骤:(1)将返回料置于混料机中进行混合,均匀混料成粗粉;(2)采用可挥发高分子材料包套,将所述粗粉进行包覆,形成粉末包套;(3)将所述粉末包套置入模腔中,采用压力机,对粉末包套进行模压成型,返回料被压制成块状;(4)将块状的返回料进行熔炼得到成品。
一种多组元合金体系时效过程模拟方法
发明专利权授予

专利号: CN114692508A

申请人: 北航(四川)西部国际创新港科技有限公司
发明人: 赵文月; 胡鹏; 裴延玲; 李树索; 宫声凯
申请日期: 2022-04-18
公开日期: 2022-07-01
IPC分类: G06F30/27
摘要:
本发明涉及一种多组元合金体系时效过程模拟方法,涉及合金材料微观性质模拟预测领域,方法包括获取多组元合金体系的原子并根据所述原子构建结构文件;根据所述结构文件利用第一性原理计算所述多组元合金体系的静态总能;根据所述静态总能和所述结构文件构建结构?能量数据库;利用大数据和人工智能方法根据所述结构?能量数据库构建多组元体系机器学习势函数模型;利用蒙特卡洛方法根据所述多组元体系机器学习势函数模型进行高温时效过程模拟,得到高温时效过程模拟结果。本发明能够实现多组元合金体系时效过程的多尺度演化模拟。
主权项:
1.一种多组元合金体系时效过程模拟方法,其特征在于,包括:获取多组元合金体系的原子并根据所述原子构建结构文件;根据所述结构文件利用第一性原理计算所述多组元合金体系的静态总能;根据所述静态总能和所述结构文件构建结构-能量数据库;利用大数据和人工智能方法根据所述结构-能量数据库构建多组元体系机器学习势函数模型;利用蒙特卡洛方法根据所述多组元体系机器学习势函数模型进行高温时效过程模拟,得到高温时效过程模拟结果。
一种钢筋和基于热丝辅助电弧增材制造法制备钢筋的方法
实质审查的生效

专利号: CN114700585A

申请人: 北京理工大学;
发明人: 刘长猛;凌雪;毛昊;敬晨晨;李坤
申请日期: 2022-04-18
公开日期: 2022-07-05
IPC分类: B23K9/133
摘要:
本发明提供了一种钢筋和基于热丝辅助电弧增材制造法制备钢筋的方法,属于钢筋制备技术领域。本发明基于热丝辅助电弧增材制造法制备钢筋,具体是利用热丝电源产生电阻热,可以提供热量辅助焊枪将焊丝熔化,能够提高沉积的效率,降低焊枪的热输入,而且能够使钢筋组织更加细化,从而提高钢筋的力学性能。采用本发明提供的方法制备钢筋,效率高、成本低,便于实现多角度且高自由度的自然粗糙度钢筋和异形钢筋的制造。
主权项:
1.一种基于热丝辅助电弧增材制造法制备钢筋的方法,包括以下步骤:将基板、焊枪和送丝管固定在数控机床上,根据待制备钢筋的几何参数在所述数控机床中输入行进代码;采用所述焊枪对所述基板进行预热,得到预热基板;启动热丝电源、送丝机和数控机床,通过所述送丝机将焊丝经所述送丝管输送到所述焊枪下方,采用所述焊枪和热丝电源对所述焊丝进行加热,使所述焊丝熔化;根据所述行进代码,使所述数控机床按照Z方向A mm、X方向B mm、Y方向C mm的行进路径行进,熔化后的焊丝按照所述行进路径滴至所述预热基板上进行凝固,得到钢筋;所述A、B和C代表数控机床移动的位移。
一种B掺杂的Fe-Cr-C系刮板用堆焊焊丝及其制备方法与应用
实质审查的生效

专利号: CN114769937A

申请人: 府谷县旭丽机电技术有限公司
发明人: 王旭东;王东;王惠
申请日期: 2022-04-18
公开日期: 2022-07-22
IPC分类: B23K35/40
摘要:
本发明公开了一种B掺杂的Fe?Cr?C系刮板用堆焊焊丝及其制备方法与应用,包括药芯和焊皮,其特征在于:所述药芯按质量百分比包括如下成分:C粉0.8~1.0%,Si粉1.2~1.5%,Mn粉3.2~3.8%,Cr粉60~65%,B粉5~8%,ZiC粉2.5~3%,氮化钒铁粉2~5%,其余为Fe粉,以上组分质量百分比之和为100%,一种B掺杂的Fe?Cr?C系刮板用堆焊焊丝的制备方法为:将上述合金粉混合后烘干,然后低碳钢带包裹,拉拔即得。本发明开发与刮板母材匹配的堆焊用焊丝,形成牢固结合的堆焊层,并通过多元合金强化堆焊层金属,满足其继续服役需求,具有重要的工程实际意义。
主权项:
1.一种B掺杂的Fe-Cr-C系刮板用堆焊焊丝,包括药芯和焊皮,其特征在于,所述药芯按质量百分比包括如下成分:C粉 0.8~1.0%,Si粉 1.2~1.5%,Mn粉 3.2~3.8%,Cr粉 60~65%B粉 5~8%,ZiC粉 2.5~3%,氮化钒铁粉 2~5%,其余为Fe粉,以上组分质量百分比之和为100%。
一种用于增材制造的高强韧铝铜镁合金及其产品的热处理方法
发明专利权授予

专利号: CN114892053A

申请人: 中国兵器科学研究院宁波分院
发明人: 任玲玲;王帅;李承德;王伟;明珠
申请日期: 2022-04-18
公开日期: 2023-07-21
IPC分类: C22C21/18
摘要:
本发明公开了一种用于增材制造的高强韧铝铜镁合金,其特征在于:该铝铜镁合金的质量百分组成为Mn:0.3?0.5%,Cu:4?6.5%,Mg:0.3?0.6%,Ti:0.15?0.35%,B:0.0005?0.006%,V:0.05?0.3%,Zr:0.1?0.3%,Ag:0.1?0.8%,Fe:≤0.2%,Si:≤0.1%,Zn:≤0.1%,其他单个杂质元素:≤0.05%,其他杂质元素合计:≤0.15%,余量为Al。采用本发明高强韧铝铜镁合金丝材增材制造,增材成形产品的组织均匀、晶粒细小,晶粒尺寸为20?50μm。热处理后,晶粒尺寸范围不变,基体中长条形的纳米级、弥散分布的Ω和θ'强化相,热处理后的增材成形产品的抗拉强度≥540MPa,延伸率≥15%,且各向同性,增材成形产品的强度高、韧性好。
主权项:
1.一种用于增材制造的高强韧铝铜镁合金,其特征在于:该铝铜镁合金的质量百分组成为Mn:0.3-0.5%,Cu:4-6.5%,Mg:0.3-0.6%,Ti:0.15-0.35%,B:0.0005-0.006%,V:0.05-0.3%,Zr:0.1-0.3%,Ag:0.1-0.8%,Fe:≤0.2%,Si:≤0.1%,Zn:≤0.1%,其他单个杂质元素:≤0.05%,其他杂质元素合计:≤0.15%,余量为Al。
一种基于多维信息耦合调控性能的激光增材制造方法
发明专利权授予

专利号: CN114872324A

申请人: 华中科技大学
发明人: 张李超; 覃林; 王森林; 何骏驰; 黄江; 陈思
申请日期: 2022-04-15
公开日期: 2022-08-09
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
本发明属于增材制造相关技术领域,其公开了一种基于多维度信息耦合调控性能的激光增材制造方法,该方法包括以下步骤:(1)分析待加工零件的性能需求以确定影响因子,并根据影响性能机理研究确定待加工零件的性能数据对应的信息处理方式,进而建立多维度信息耦合模型;(2)基于得到的所述多维度信息耦合模型建立从多信息场到工艺参数的映射模型,实现多信息场到工艺信息的映射;(3)基于映射模型得到待加工零件的工艺分布,进而划分得到待加工零件的最小工艺调控单元;(4)解析出调控最小单元的工艺参数,并进行路径规划,进而根据得到的工艺参数及路径设置加工指令,以进行激光增材制造。本发明实现了多信息对加工的有效指导。
主权项:
1.一种基于多维信息耦合调控性能的激光增材制造方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)分析待加工零件的性能需求以确定影响因子,并根据影响性能机理研究确定待加工零件的性能数据对应的信息处理方式,同时分别对待加工零件进行多物理场的仿真与处理、以及进行几何场的计算,以确定不同物理场对输入性能数据的影响权重因子、以及几何特征与性能空间分布的信息,进而建立多维度信息耦合模型;所述多维度信息耦合模型的表达式为:P(x,y,z)=AT(x,y,z)+Bσ(x,y,z)+Csdf(x,y,z)+Dg(x,y,z)式中,(x,y,z)为待加工零件三维模型空间内的位置坐标;A、B、C、D为各种场信息的权重因子,权重因子为0时表示该场信息对所需性能没有影响,T、σ、sdf分别代表温度场、应力场、距离场,g为视具体性能和加工要添加的其他场信息;(2)基于得到的所述多维度信息耦合模型建立从多信息场到工艺参数的映射模型,实现多信息场到工艺信息的映射;(3)基于映射模型得到待加工零件的工艺分布,进而划分得到待加工零件的最小工艺调控单元;(4)解析出调控最小单元的工艺参数,并进行路径规划,进而根据得到的工艺参数及路径设置加工指令,以进行激光增材制造。
一种保护湿切用烧结金刚石锯片焊接部位的新方法
发明专利权授予

专利号: CN114571197A

申请人: 青岛科技大学
发明人: 马伯江;刘明超;高子伟
申请日期: 2022-04-15
公开日期: 2022-12-13
IPC分类: B23P15/28
摘要:
本发明属于烧结金刚石锯片制造技术领域,具体是一种保护湿切用烧结金刚石锯片刀头和基体焊接部位的新方法。出于对环境的保护,烧结金刚石锯片使用时常常采用加水湿切。湿切时,切削产生的硬质碎屑易粘在锯片上,由于离心力的作用,硬质碎屑会富集在烧结金刚石锯片刀头和基体焊接部位附近,使得烧结金刚石锯片刀头和基体焊接部位因碎屑研磨而迅速变薄,从而导致烧结金刚石锯片使用寿命缩短和断裂。为此,本发明采用通过在烧结金刚石锯片刀头和基体焊接部位冷焊金刚石/合金粉混合冷压片的方式对焊缝进行保护。利用本发明所制造的烧结金刚石锯片在湿切加工中既安全又有较长的使用寿命。
主权项:
1.一种保护湿切用烧结金刚石锯片刀头和基体焊接部位的新方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)选择磨料:磨料为100/200目的金刚石;(2)选择合金粉末:原料为300/350目的NiCoSnP合金粉(5~9wt.%Co、2wt.%Sn、3wt.%P、余为Ni)、CuCoSi合金粉(6~8wt.%Co、10wt.%Si、余为Cu)或FePSn合金粉(6~8wt.%P、10wt.%Sn、余为Fe);(3)制作冷压片,其厚度为1~2mm;(4)将冷压片放置在烧结金刚石锯片刀头和基体的焊接部位;(5)进行冷焊,将冷压片焊于烧结金刚石锯片刀头和基体的焊接部位;(6)移动烧结金刚石锯片,重复步骤(4)~(5),完成对烧结金刚石锯片刀头和基体焊接部位的整体保护。
一种双光束复合激光熔覆装置及熔覆方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN114457333A

申请人: 广东粤港澳大湾区硬科技创新研究院
发明人: 郑江鹏;杨军红;刘浩;王家赞;孙涛;王枭;扈金富
申请日期: 2022-04-14
公开日期: 2022-05-10
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本申请提供了一种双光束复合激光熔覆装置及熔覆方法,通过调整所述光束复合机构,以使经准直和聚焦后的红外光束及蓝光光斑的焦斑调整到所述基板的工件平面上,并使得所述蓝光光斑在扫描方向上位于所述红外光束的前方,位于前方的所述蓝光光斑对所述基板进行预热或预熔化,位于后方的所述红外光束在此基础上在所述基板上加热形成熔池,所述熔覆粉末进入所述熔池后熔化,熔化后的粉末在光束离开后随着所述熔池冷却凝固形成熔覆层,双光束复合激光熔覆装置及熔覆方法熔覆效率高,熔覆质量好。
主权项:
1.一种双光束复合激光熔覆装置,其特征在于,包括:红外激光器、红外激光聚焦单元、蓝光激光器、蓝光激光聚焦单元及光束复合机构,所述红外激光器通过光纤与所述红外激光聚焦单元连接,所述红外激光聚焦单元对所述红外激光器出射的红外激光进行准直和聚焦,所述蓝光激光器通过光纤与所述蓝光激光聚焦单元连接,所述蓝光激光聚焦单元对所述蓝光激光器出射的蓝光光束进行准直和聚焦,所述红外激光聚焦单元与所述蓝光激光聚焦单元安装于所述光束复合机构上,其中:调整所述光束复合机构,以使经准直和聚焦后的红外光束及蓝光光束的焦斑调整到基板的工件平面上,并使得所述蓝光光斑在扫描方向上位于所述红外光束的前方,位于前方的所述蓝光光斑对所述基板进行预热或预熔化,位于后方的所述红外光束在此基础上在所述基板上加热形成熔池,熔覆粉末进入所述熔池后熔化,熔化后的粉末在光束离开后随着所述熔池冷却凝固形成熔覆层。
一种增材制造用无裂纹镍钛铜合金的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN114669751A

申请人: 中南大学
发明人: 张利军;李志诚;钟静;易旺
申请日期: 2022-04-14
公开日期: 2023-02-28
IPC分类: B22F10/28
摘要:
一种增材制造用无裂纹镍钛铜合金的制备方法,先计算目标合金成分范围内的热裂趋势,选取热裂趋势最低的合金成分配料、熔炼,通过气雾化法制取镍钛铜合金粉末;再设计“网格搭接”参数优化结构,对其及零件结构建模,设计位置、支撑,进行切片处理;接着保持模型原始坐标不变,设定打印路径、扫描策略,输入工艺参数,将设定好的工程文件拷入SLM设备;再接着调试设备,先打印片层,形成新的基板,随后打印零件;待基板温度降至70℃以下,取下带有打印件的基板,将其置于炉内保温;最后将打印件从基板上切下并研磨,得到镍钛铜合金。本发明通过成分设计、工艺参数优化和结构设计消除打印裂纹,制备出致密度高、成形性好、综合性能优异的镍钛铜合金。
主权项:
1.一种增材制造用无裂纹镍钛铜合金的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1,成分设计:基于希尔凝固模型和裂纹敏感因子计算法,计算目标合金成分范围内的热裂趋势,选取热裂趋势最低的合金成分进行配料;步骤S2,制备粉末:根据步骤S1中选取的合金成分进行熔炼铸锭,得到镍钛铜合金棒材,然后通过气雾化法制得镍钛铜预合金粉末,对镍钛铜预合金粉末进行筛分处理,再真空烘干,得到镍钛铜合金粉末;步骤S3,三维结构建模:设计“网格搭接”参数优化结构,使用NX-10和Materialise-Magics3软件分别对“网格搭接”参数优化结构以及零件结构进行3D建模,设计位置、支撑,并进行切片处理,片层厚度按最小层厚0.01mm分层;步骤S4,工艺参数设定:保持步骤S3中所构建模型的原始坐标不变,设定打印路径为分熔道逐层打印,扫描策略为条带分区加层间旋转,输入采用“网格搭接”参数优化结构模型优化后的工艺参数,将设定好的工程文件拷入SLM设备;步骤S5,打印成形:先调试设备,通入氩气,预热基板;再预先打印1mm厚的与零件成分相同的片层,形成新的基板,随后完成零件打印;待基板温度降温至70℃以下,取下带有打印件的基板,将其置于炉内保温,去应力退火;最后将打印件从基板上切下,并研磨零件表面,得到镍钛铜合金零件。
一种大型剧院用送风静压箱结构体系
实质审查的生效

专利号: CN114673321A

申请人: 中冶建筑研究总院有限公司;
发明人: 吕广波;吴向东;申明尚;山传龙;张利军;黄莹
申请日期: 2022-04-14
公开日期: 2022-06-28
IPC分类: E04B1/94
摘要:
本发明公开了一种大型剧院用送风静压箱结构体系,包括:混凝土结构看台、轻质隔墙和轻质楼底板,轻质隔墙和轻质楼底板均为双层板体内夹龙骨和防火保温材料的楼板结构;混凝土结构看台、轻质隔墙和轻质楼底板组合形成送风静压箱空腔;送风静压箱空腔内部的钢支撑结构和混凝土结构表面均涂覆有玻化微珠砂浆;轻质隔墙和轻质楼底板的安装连接缝隙均填充有防火胶泥。本发明通过混凝土结构看台、轻质楼底板和轻质隔墙组成送风静压箱空腔结构,空腔内部用玻化微珠砂浆做保温层喷涂钢支撑结构和混凝土结构表面形成静压箱,相比于混凝土结构此做法主要具有施工工期快、节能保温、降低成本等优点。
主权项:
1.一种大型剧院用送风静压箱结构体系,其特征在于,包括:混凝土结构看台(1)、轻质隔墙(2)和轻质楼底板(3),所述轻质隔墙(2)和所述轻质楼底板(3)均为双层板体内夹龙骨和防火保温材料的楼板结构;所述混凝土结构看台(1)、所述轻质隔墙(2)和所述轻质楼底板(3)组合形成送风静压箱空腔(4);所述送风静压箱空腔(4)内部的钢支撑结构(5)和混凝土结构表面均涂覆有玻化微珠砂浆(6);所述轻质隔墙(2)和所述轻质楼底板(3)的安装连接缝隙均填充有防火胶泥。
一种高温合金短螺栓摩擦系数测试装置
实质审查的生效

专利号: CN114720368A

申请人: 大连理工大学;
发明人: 张伟;王成雨;谭龙飞;侯博文;孙伟
申请日期: 2022-04-14
公开日期: 2022-07-08
IPC分类: G01L5/24
摘要:
本发明提供了一种高温合金短螺栓摩擦系数测试装置,属于航空发动机装配技术领域。该测试装置由电动拧紧轴、动态扭矩传感器、螺母拧紧套筒、螺母、高温合金短螺栓、预紧力传感器、超声探头夹具、夹具主体结构、静态扭矩传感器和传感器采集卡等组成。电动拧紧轴用于加载扭矩,动态扭矩传感器用于测量电动拧紧轴加载的输入扭矩,预紧力传感器用于实时测量螺纹紧固件拧紧过程中产生的轴向预紧力,静态扭矩传感器用于测量螺纹扭矩。本发明所述的测试装置可以实现输入扭矩、螺纹扭矩和预紧力的同步测量,从而获取高温合金短螺栓的螺纹摩擦系数和端面摩擦系数。
主权项:
1.一种高温合金短螺栓摩擦系数测试装置,其特征在于,该测试装置包括电动拧紧轴(1)、动态扭矩传感器(2)、螺母拧紧套筒(3)、螺母(4)、垫片(5)、被连接件(6)、螺栓(7)、超声探头夹具(8)、超声预紧力传感器探头(9)、夹具主体结构(10)、夹具下结构(11)、静态扭矩传感器(12)和传感器采集卡(13);所述夹具主体结构(10)是由夹具上板(10-1)和夹具下底板(10-3)通过支撑立柱(10-2)连接而成;所述夹具下结构(11)由圆柱壳体和圆盘连接而成;所述静态扭矩传感器(12)两端分别与圆盘下表面、夹具下底板(10-3)连接,用于测量螺纹扭矩;夹具下结构(11)和静态扭矩传感器(12)位于夹具主体结构(10)内部,且夹具下结构(11)的顶部与夹具上板(10-1)之间留有间隙;所述超声探头夹具(8)一端开有U型槽;所述超声预紧力传感器探头(9)和螺栓(7)头部依次安装在U型槽中,超声预紧力传感器探头(9)的输出端与预紧力传感器连接;超声探头夹具(8)将超声预紧力传感器探头(9)和螺栓(7)紧密相连,并将二者同时固定在夹具下结构(11)圆柱壳体的上端面,保证预紧力的实时测量;所述螺栓(7)的螺纹部依次穿过夹具下结构(11)的圆柱壳体、夹具上板(10-1)、被连接件(6)、垫片(5)与螺母(4)连接;所述螺母拧紧套筒(3)下端的内型面与螺母(4)外型面一致,螺母拧紧套筒(3)下端套接在螺母(4)上,上端通过柔性联轴器与电动拧紧轴(1)的输出端连接;所述动态扭矩传感器(2)安装在电动拧紧轴(1)与螺母拧紧套筒(3)之间,用于测量电动拧紧轴加载的输入扭矩;动态扭矩传感器(2)输出端和静态扭矩传感器(12)输出端均连接在传感器采集卡(13)上。

金属粉末专利分析

材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) • C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) • B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)
专利类型分布
法律状态分布

主要申请人分析

主要申请人专利数量