一种具有超塑性铝基复合材料板的制备方法

    公开(公告)号:CN112760578B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202011544019.4

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种具有超塑性铝基复合材料板的制备方法,其包括如下步骤:待加工的铝基复合材料进行包括固溶和过时效的轧制前热处理,热处理后的铝基复合材料表面车削去皮至表面平整,然后进行多道次中温轧制,且在每道次轧制前进行均匀化热处理,轧制完成的板材进行拉伸矫直。本发明利用轧制前热处理和中温轧制加工成型相结合,使得基体晶粒显著细化,提高材料成型率;在铝合金中加入原位纳米颗粒增强相TiB2钉轧晶界阻碍晶粒长大,热稳定性好,对于晶粒在高温变形中发生的晶粒长大和空洞生成起到抑制作用;板材在400‑475℃和10‑3‑10‑4/s变形工艺条件下纵向延伸率可达350%‑600%,具有优异的高温超塑性。

    一种渗铝后镶圈上残余铝液清除装置及清除方法

    公开(公告)号:CN112958515A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110255450.5

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种渗铝后镶圈上残余铝液清除装置及清除方法,包括刮板,所述刮板沿第一方向从其中间位置向两侧延伸形成曲面刮板,包括内弧面、外弧面;在所述刮板的内弧面和外弧面的面内与所述第一方向垂直的第二方向为直线方向,所述第二方向与外弧面一侧地面的夹角为锐角;所述刮板具有用于刮液的第一弧边,所述第一弧边上的所有点均在同一水平面上;还包括底座,所述底座上端与所述外弧面连接。在不增加机械臂的多余动作的情况下,实现了经过铝浴的镶圈上残留铝液的快速清除,使得渗铝的后的镶圈可被直接送去合模工序,且对残留铝液实现了回收利用,避免了浪费和污染工作环境;具有自定位功能,在不同工作环境下可快速布置。

    发动机活塞的水冷淬火装置以及淬火方法

    公开(公告)号:CN111647727B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202010640591.4

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明提供了一种发动机活塞的水冷淬火装置以及淬火方法,其中发动机活塞由铝合金或铝基复合材料铸造而成,其中水冷淬火装置包括振动盘、振动电机、框架底座以及弹性体,所述振动盘通过弹性体安装在框架底座上,所述振动盘上设置有振动电机以及水冷槽,发动机活塞放置在水冷槽中,当振动电机转动时振动盘发生振动从而使水冷槽中的冷却水表面保持波动,水冷槽上设置有波动分隔板将水冷槽中的大波动分隔为多个小波动,从而使各个活塞周围的波动更为密集和稳定,避免了冷却水由于振动溢出的现象,本发明通过直线式振动让活塞淬火时的冷却水液面保持振动,从而避免了水渍线在活塞表面的产生,提高了淬火质量,解决了现有技术的不足。

    校正粒子衍射图像图案中心和欧拉角的方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN112797923A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110005840.7

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明提供了一种校正粒子衍射图像图案中心和欧拉角的方法、系统及介质。所需数据包括粒子衍射得到的晶体的实验衍射花样,以及所述晶体所对应的标准图案;校正方法是将所述标准图案与所述实验衍射花样配准,配准过程中通过目标函数来表征所述标准图案与所述实验衍射花样的差别,以欧拉角和图案中心的坐标为所寻求的参数,最小化所述目标函数以至收敛,得到校正后的图案中心和欧拉角。图案中心可根据几何关系做降噪处理,例如平面拟合、均匀格点拟合,随后进行第二次配准以进一步提高校正精度。本发明实现简单,处理单张实验衍射花样耗时在秒级,精度比现有软件高3‑5倍以上,在处理高分辨率图片时角分辨率可达0.005°,且可方便的应用于多种衍射实验领域。

    模拟气雾化制粉过程的设备及其原位观测系统和观测方法

    公开(公告)号:CN112730274A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011521238.0

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种模拟气雾化制粉过程的设备及其原位观测系统和观测方法;该设备包括气体输出压力控制装置,液体射流装置和气液回收保存装置。气体输出压力控制装置包括压缩瓶装气体、压力表、压力控制阀,可根据实验需求设定的气压值。液体射流装置主要是通过控制水箱里液面高度来调节喷嘴里的射流速度,并通过浮子和摇杆滑块机构控制补偿液体流入的阀门;而腔体内部压力控制主要通过调压阀来控制;气体和液体的回收主要是通过设计一个倒圆锥形壁面,利于液滴流入回收水箱。可通过调节气瓶输出压力和液体压力以及更换喷嘴进行气雾化实验,并通过在液体中加入示踪粒子和辅助光源,通过观测装置或X射线等方法实现定量化观测气雾化过程。

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