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公开(公告)号:CN114752882A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210306653.7
申请日:2022-03-25
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明涉及一种重型燃气轮机用长寿命热障涂层及其制备方法,包括:在基体上制备金属粘结层;分别采用APS工艺制备陶瓷中间层和SPPS工艺制备阻碍氧扩散陶瓷顶层,直径为15~45μm嵌入微米团聚颗粒作为第二相粒子沉积到15~45μm的8YSZ涂层中,形成疏松多孔的嵌入微米团聚颗粒陶瓷中间层,直径为0.2~1.5μm的微纳米颗粒在陶瓷顶层的表面堆叠成直径为10~50μm的半球状或直径为1~10μm的团簇状凸起,其与表面的小颗粒共同构成致密的微纳双尺度结构。根据本发明制备的重型燃气轮机用长寿命热障涂层,不仅具有较大的应变容限和热循环寿命,而且能防止TGO的生长,制备工艺简单,易于工业化生产运用。
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公开(公告)号:CN114703440A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210349595.6
申请日:2022-04-02
Applicant: 华东理工大学 , 上海交通大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种纳米氧化物分散强化高熵合金粘结层及其制备方法和应用,涉及热障涂层技术领域。本发明提供的纳米氧化物分散强化高熵合金粘结层,包括附着在高温合金基体表面的AlCoCrFeNi‑YHf高熵合金粘结层以及原位分散在所述AlCoCrFeNi‑YHf高熵合金粘结层上的纳米氧化物。本发明提供的纳米氧化物分散强化高熵合金粘结层具有更优的抗高温氧化性能与更高的服役温度。同时,该粘结层的制备方法简单、成本低,能够实现大面积工业应用。
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公开(公告)号:CN114674694A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210349583.3
申请日:2022-04-02
Abstract: 本发明公开一种高温熔盐环境下材料疲劳性能测试系统,用于探究高温熔盐环境下材料疲劳性能,主要包括熔化装置、试验装置、热电偶、控制阀和数据采集及控制中心;熔化装置用于试验中将熔盐由固态转换为液态,进而实现熔盐的循环,试验装置用于模拟熔盐流体流动环境,热电偶用于监测熔盐的液位。数据及采集系统用于整套测试系统数据监测与控制,控制阀用于控制熔盐的流量。本发明可对材料在熔盐流动环境中进行长时的力学性能测试,如慢应变速率拉伸试验﹑蠕变试验、疲劳试验、蠕变疲劳交互试验,从而进一步研究材料在高温熔盐流动环境中的应力腐蚀开裂行为、腐蚀‑蠕变行为、腐蚀‑疲劳行为以及腐蚀‑蠕变‑疲劳交互行为。
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公开(公告)号:CN114603160A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210349889.9
申请日:2022-04-02
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于增材和强化的零件加工系统及方法,系统包括:双轴变位机,用于承载待加工零件,并带动所述待加工零件绕Y轴转动和绕Z轴转动;增材强化加工头组件,基于激光束将粉末熔化并沉积至所述双轴变位机上,进行零件增材成形,同时所述增材强化加工头组件对所述待加工零件进行层间表面强化和整体表面强化;机械臂组件,对所述待加工零件的三维模型进行切片,得到控制信号,并基于所述控制信号带动所述增材强化加工头组件工作。本发明解决了传统激光金属沉积制造的零件残余拉应力大,内部有未熔合、微裂纹和气孔等缺陷导致的力学性能差,柱状晶粒导致的增材零件的各向异性,增材后零件表面粗糙度大等问题。
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公开(公告)号:CN114540738A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210068084.7
申请日:2022-01-20
Applicant: 华东理工大学 , 上海交通大学 , 暨南大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
IPC: C23C4/073 , C22C30/00 , C23C4/129 , C23C4/134 , C23C24/10 , C23C4/11 , C23C4/18 , B23K26/362 , B23K26/60 , B23K26/70 , C23C28/00 , B22F10/25 , B22F10/38 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种超高温抗冲刷热障涂层的制备方法,其包括:提供一高温合金基体;在所述高温合金基体上沉积一金属粘结层;利用激光雕刻技术或激光同轴送粉3D打印技术在所述金属粘结层上引入与金属粘结层相同成分的一网格粘结层,所述网格粘结层由形状规则的矩形网格结构组成并从所述金属粘结层上突起,矩形网格的边长介于100‑900μm之间,网格粘结层的高度介于100‑400μm之间;在所述网格粘结层上沉积陶瓷层。根据本发明的超高温抗冲刷热障涂层的制备方法,在粘结层与陶瓷层之间引入了连续的形状规则的网格层,增加粘结层与陶瓷层之间界面的粗糙度,使界面的机械结合强度增强,从而提高热障涂层的服役温度。
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公开(公告)号:CN111876570B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202010682850.X
申请日:2020-07-15
Applicant: 华东理工大学 , 中国航空制造技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种航空发动机叶片超声滚压强化机器人加工系统及控制方法,该超声滚压强化机器人加工系统包括:机器人,其上固定有一超声滚压强化装置并带动该超声滚压强化装置移动;底座,其上安装有主轴转台和三维移动升降装置,所述主轴转台上设置有可旋转的叶片夹具,三维移动升降装置上则固定一柔性随动支撑头;控制系统,分别与所述机器人、主轴转台和三维移动升降装置电连接或通讯连接。本发明的航空发动机叶片超声滚压强化机器人加工系统及控制方法,采用机器人辅助夹持超声滚压装置,配合三维移动升降装置以及柔性随动支撑头,并通过对三者进行协同控制,实现航空发动机叶片的精确超声滚压强化。
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公开(公告)号:CN111364040B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010400802.7
申请日:2020-05-13
Abstract: 本发明公开了一种高硬度高熵合金涂层及其制备方法和应用,高熵合金涂层的组成成分及原子比如下:CoCrFeMnNiTixVy,其中x=0.3~1,y=0.1~1。该高熵合金涂层可应用在耐高温摩擦磨损材料中,尤其可应用于铣刀涂层、高温转轴涂层或高温摩擦盘涂层中。该高熵合金涂层的制备方法包括混粉、干燥、基体材料的预处理和熔覆涂层。本发明制备的等离子熔覆CoCrFeMnNiTiV高熵合金涂层由富V的BCC1相和富Ti的BCC2相组成,其凝固组织为胞状枝晶结构。CoCrFeMnNiTiV高熵合金涂层的平均硬度达到了942.8HV0.3,是基体Q235钢的7.5倍。
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公开(公告)号:CN113881884A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111021539.1
申请日:2021-09-01
Applicant: 华东理工大学 , 上海交通大学 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明涉及一种长寿命抗氧化高熵粘结层材料,其组成为等原子比的金属元素Al,Co,Cr,Fe,Ni,活性元素Y和Hf的添加量均为0.5wt%。本发明还涉及一种长寿命抗氧化高熵粘结层材料的制备方法,其包括步骤利用真空磁悬浮熔炼技术制备合金块体;利用破碎机和行星球磨机球磨成粉末;利用标准筛对粉末进行筛分;镍基高温合金基体表面处理;利用大气等离子喷涂在镍基高温合金表面制备过渡层;利用大气等离子喷涂在过渡层表面制备Y和Hf改性的AlCoCrFeNi高熵粘结层。根据本发明的粘结层材料具有更高的耐热温度、更长的服役寿命和更优异的抗氧化性能,其在提高服役温度和抗氧化性能的同时,可以显著降低成本。
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公开(公告)号:CN113792446A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110853877.5
申请日:2021-07-28
Applicant: 华东理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于晶体塑性理论的蠕变疲劳剩余寿命评定方法,包括:通过ABAQUS有限元软件编译基于位错密度的晶体塑性本构方程;确定晶体塑性本构方程的材料参数;对待测材料代表性体积单元进行晶体塑性有限元模拟,获得待测材料在不同蠕变疲劳工况下的力学响应;提取待测材料代表性体积单元在每个循环周次下的累积能量耗散,确定待测材料的局部能量耗散体积占比和待测材料的容许蠕变损伤和容许疲劳损伤;绘制三维蠕变疲劳剩余寿命评定图,计算待测材料的蠕变疲劳剩余寿命。本发明的基于晶体塑性理论的蠕变疲劳剩余寿命评定方法,能够更好地实现材料的蠕变疲劳剩余寿命评定,具有直观、可实施评定、精确度高的优点。
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公开(公告)号:CN113203792A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110480017.1
申请日:2021-04-30
Applicant: 华东理工大学
IPC: G01N27/904 , G01N27/83
Abstract: 一种TMR多阵列的深层缺陷弱磁检测装置,属检测领域。由双激励信号发生模块、功率放大器模块、TMR阵列检测探头、电源模块、前级放大电路、滤波电路、后级放大电路、锁相放大电路、数据采集模块及上位机组成;双激励信号发生模块输出两通道正弦信号或脉冲信号,经由功率放大器模块放大传输给TMR阵列检测探头中对称布置的差分式双激励线圈;TMR阵列检测探头中的TMR传感器阵列检测元件,采集被测金属材料构件深层缺陷处的感应磁场畸变信息信号,由前级放大电路、滤波电路、后级放大电路、锁相放大电路信号处理后,经数据采集模块将检测信号传输给上位机,显示缺陷处的弱磁场畸变图像,实现金属材料构件表面、次表面、深层缺陷的检测。
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