一种带螺旋磁场的铸造装置和铸造方法

    公开(公告)号:CN112828264A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011633120.7

    申请日:2020-12-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种带螺旋磁场的铸造装置和铸造方法,属于金属铸造领域。该装置包括保温炉、铸型、中间管、升液管和磁场发生器,保温炉上部具有升液口和保温炉压缩气体进口,铸型内具有型腔,型腔下端具有浇口,升液管的下端伸入保温炉内,上端伸出升液口,中间管的下端连接升液管,上端连通浇口。磁场发生器设置在中间管的外侧,用于向中间管内的熔体施加螺旋磁场,能够有效地解决氧化膜等夹杂物容易在浇口及中间管管壁上附着的问题,减少或阻止氧化膜等夹杂物进入最终产品,避免影响产品内部质量。该方法采用上述铸造装置,能够更好的细化和补缩铸件,并减少进入铸件内的夹杂物,提高最终产品质量。

    一种基于电流直接加热的连铸坯恒温出坯的装置及方法

    公开(公告)号:CN109848388B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910182934.4

    申请日:2019-03-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电流直接加热的连铸坯恒温出坯的装置及方法,包括设于火焰切割机后端传动辊表面的第一石墨环,设于连铸坯前进端的端部、并与第一石墨环和连铸坯形成闭合回路的移动式第二石墨环,该装置还包括对该移动式第二石墨环提供电流的电源控制柜;该方法包括采用红外测温仪记录首次切割后连铸坯首尾温度,将移动式第二石墨环移动至待加热的连铸坯的端部,通过电源控制柜输入电流值峰值,对铸坯进行加热。本发明的优点为该装置结构简单,操作简便,同时采用该装置进行恒温出坯的方法,能够从根本上降低铸坯长度方向和径向的温度梯度,减少轧制前由于连铸坯温度分布不均而产生的热应力并提升组织均匀性,进而提高轧制后铸坯质量。

    一种金属件的电解抛光方法

    公开(公告)号:CN108396368B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201810175171.6

    申请日:2018-03-02

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开一种金属件的电解抛光方法,包括:采用导电银漆将导电板与金属件粘接;对粘接后的整体进行干燥;将干燥后的整体放入冷镶嵌模具,将冷镶嵌料液体倒入冷镶嵌模具中进行浇注,直至淹没金属件,对冷镶嵌料液体进行固化,得到镶嵌有金属件的冷镶嵌料固体;对所得固体的顶面和底面用砂纸打磨至金属件顶面和导电板底面露出;将打磨后的镶嵌有金属件的冷镶嵌料固体露出的金属件顶面与电解液接触,在露出的导电板底面连接电源,对露出的金属件顶面进行电解抛光,得到电解抛光后的金属件。本发明提供的方法,能够使电解抛光过程中金属件表面电流密度分布均匀,显著提高了金属件的抛光质量,能够得到表面更加光滑整洁的金属件。

    一种大型铸锭分块多层堆垛铸造方法及其设备

    公开(公告)号:CN109434021B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201811639275.4

    申请日:2018-12-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种大型铸锭分块多层堆垛铸造方法及其设备,属于铸造设备技术领域。本大型铸锭分块多层堆垛铸造方法是将钢液注入带有冷却器的铸造型腔中,待钢液刚好漫过冷却器时再堆垛放入第二个冷却器,依次类推,逐层堆垛,最终可以用于快速生产大型铸件,提高生产效率;此外,本发明还提供一种大型铸锭分块多层堆垛铸造设备包括铸造模具和冷却器,铸造模具上设有成型腔,冷却器放置在成型腔中,冷却器的截面轮廓与成型腔的截面轮廓相同但其高度低于成型腔的高度,冷却器与所需铸造的铸件的材料成分相同,待钢液注入后,钢液迅速和整个冷却器熔为一体,受激冷快速凝固,细化铸件凝固组织,减少成分偏析,提高固溶度,改善铸件的机械性能。

    一种基于电磁感应加热连铸恒温出坯的装置及方法

    公开(公告)号:CN109848385A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910182915.1

    申请日:2019-03-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁感应加热连铸恒温出坯的装置及方法,包括套设于连铸坯上的螺线管线圈,与该螺线管线圈相连接的电源控制柜,对切割后的连铸坯首尾温度进行采集的红外测温仪,以及与红外测温仪温度和电源控制柜相连的微机系统;恒温出坯方法包括采用红外测温仪记录切割后连铸坯首尾温度T1和T2,反馈至微机系统,启动电源控制柜,输出起始功率P1至结束功率P2,随后微机系统以间隔时间Tp重启电源控制柜,进行下一周期的起始功率P1至结束功率P2输出。本发明装置结构简单,采用该装置进行恒温出坯的方法,能够降低铸坯长度方向和径向的温度梯度,减少轧制前由于连铸坯温度分布不均而产生的热应力并提升组织均匀性。

    晶粒细化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109182800A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811226151.3

    申请日:2018-10-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种晶粒细化剂,分子式为AlxVyBzR100-x-y-z,其中R为对被细化合金无害的元素;各个元素百分含量分别为:x为20~99.8wt.%,y为0.1~40wt.%,z为0.1~40wt.%。本发明还公开了上述细化剂的制备方法和具体应用。本发明制备的晶粒细化剂对铝硅系合金和镁铝系合金有着显著的细化效果,且具有良好的抗退化能力,具有非常重要的理论意义和实际应用价值;本发明所述晶粒细化剂制备方法,工艺简单,原料易于获取;本发明制备的铝硅系合金细化剂具有良好的细化效果。

    一种抗退化的铝硅系合金细化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108754203A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810749900.4

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: C22C1/06 C22C1/026 C22C1/03 C22C21/02

    Abstract: 本发明公开了一种抗退化的铝硅系合金细化剂,及其制备方法和其作为铝硅系合金细化剂的应用,该细化剂是由铝、钒和硼三种元素所形成的中间合金,其中各成分的质量百分数为:铝20~99.8%,钒0.1~40%,硼0.1~40%。制备方法是由铝、钒、硼、铝钒合金、铝硼合金、硼盐和钒盐中的两种或三种成分经过熔炼和凝固制备而成。本发明制备的铝硅系合金细化剂在三个小时内不会出现退化现象,显著推迟了退化时间,可以在工业上应用,具有非常重要的理论意义和实际应用价值,尤其适用于硅含量大于4wt.%Si的铝硅系合金;本发明所述铝硅系合金细化剂制备方法,工艺简单,原料易于获取;本发明制备的铝硅系合金细化剂具有良好的细化效果。

    一种辊带式薄带铸轧一体机及其使用方法

    公开(公告)号:CN108705057A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810580925.6

    申请日:2018-06-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种辊带式薄带铸轧一体机及其使用方法,属于钢铁铸造领域。该辊带式薄带铸轧一体机包括中间包、带式输送装置、连铸机构和连轧机构;所述带式输送装置包括倾斜设置的传送钢带;所述中间包、连铸机构和连轧机构均设置于传送钢带上方,并沿传送钢带的输送方向由高到低依次设置;所述连铸机构包括水冷结晶辊,水冷结晶辊与传送钢带表面之间为吻合点;所述连轧机构包括热轧辊,热轧辊与传送钢带表面之间形成轧制间隙。本发明通过工艺上的优化改进将铸造和轧制紧密结合,布置更加紧凑,减小生产线占用空间,并可控制铸造和轧制时薄带的厚度,减少薄带中疏松缩孔的出现,提高生产效率。

    金属凝固试样高通量的制备装置和制备方法

    公开(公告)号:CN105855528B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610285662.7

    申请日:2016-05-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属凝固试样高通量的制备装置和制备方法,该装置包括其包括坩埚、电阻炉、塞棒、测温元件、窄缝状喷嘴、阵列冷却台、移动系统、微机控制系统,坩埚、塞棒和测温元件都位于电阻炉中,对金属试样进行控温熔炼;坩埚底部和窄缝状喷嘴连接,使熔化的金属从窄缝状喷嘴中流出薄层流体;阵列冷却台位于窄缝状喷嘴的正下方,阵列冷却台和位于其底部的移动系统相连,微机控制系统控制电阻炉、塞棒、测温元件和移动系统。本发明可用于快速筛选最优工艺参数和凝固组织,利于材料基因库的快速建立。

    热处理样品高通量制备方法

    公开(公告)号:CN105861787B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201610285401.5

    申请日:2016-05-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了种热处理样品高通量制备方法,包括以下步骤:步骤:同成分、同大小的样品排列放置在热处理室的样品台上;步骤二:设置样品台的每行样品的目标热处理温度,保温时间相同;步骤三:开通电源,加热到目标温度,保温定时间;步骤四:设置每列样品的气流冷却系统的气流量;步骤五:保温结束后,断电,开启气流冷却系统,每个样品独立冷却到室温;步骤六:待所有样品热处理结束后,取出样品,热处理实验结束;步骤七:将排列固定在同基座样品用环氧树脂镶样,经过砂纸研磨和金刚石抛光膏抛光处理后,利用显微硬度计或金相显微镜等设备进行样品检测,从而高通量表征不同热处理工艺参数对样品组织、性能的影响。本发明可用于快速筛选最优样品及其热处理工艺参数。

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