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公开(公告)号:CN110421168B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910776016.4
申请日:2019-08-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种点阵结构增强复合材料及其制备方法,属于金属复合材料技术领域。本发明提供的点阵结构增强复合材料包括基体相和增强相,所述增强相呈点阵结构嵌入到所述基体相中。点阵结构是一种规则排列的空间桁架结构,本发明将具有点阵结构的增强相嵌入到基体相中,使复合材料具有性能优异且各向同性的特点。实施例的数据表明:本发明提供的点阵结构增强复合材料的室温抗拉强度为800~1100MPa,室温延伸率为4~6%。
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公开(公告)号:CN110421168A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910776016.4
申请日:2019-08-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种点阵结构增强复合材料及其制备方法,属于金属复合材料技术领域。本发明提供的点阵结构增强复合材料包括基体相和增强相,所述增强相呈点阵结构嵌入到所述基体相中。点阵结构是一种规则排列的空间桁架结构,本发明将具有点阵结构的增强相嵌入到基体相中,使复合材料具有性能优异且各向同性的特点。实施例的数据表明:本发明提供的点阵结构增强复合材料的室温抗拉强度为800~1100MPa,室温延伸率为4~6%。
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公开(公告)号:CN110394446A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910776017.9
申请日:2019-08-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种异质金属材料的连接结构,包括依次连接的第一金属层、连接层和第二金属层,连接层包括交错咬合的第一金属连接头和第二金属连接头,第一金属连接头和第二金属连接头均为若干个,第一金属连接头与第一金属层的材料相同,第二金属连接头与第二金属层的材料相同,若干个第一金属连接头在第一金属层靠近连接层的端面均匀间隔排列,若干个第二金属连接头在第二金属层靠近连接层的端面均匀间隔排列。本发明还提供一种异质金属材料的连接方法,利用激光选区熔化快速成形设备制造上述异质金属材料的连接结构。本发明异质金属材料的连接结构及其连接方法提高了异质金属材料间连接的稳定性。
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公开(公告)号:CN103084424A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210543989.1
申请日:2012-12-14
Applicant: 北京理工大学 , 华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室
IPC: B21C23/00
Abstract: 本发明属于通过机械加工制备高性能金属材料技术领域,是在传统的剧烈塑性成形基础上,给试样前端一个合适的背压力(反向弹簧)装置。本发明提出一种新的带背压的等通道角挤压技术,并以制备超细晶AZ31镁合金型材和AZ31镁合金棒材微纳米多晶体为实例进行了说明。
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公开(公告)号:CN102373320A
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201110148219.2
申请日:2011-06-03
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 在摩擦搅拌焊接中,由于搅拌头在旋转的同时对变形材料施加了较大的正压力,类似于是高压扭转变形,因此通过搅拌摩擦焊的焊接,焊缝处材料已经经历了一次剧烈变形,晶粒得到初步细化,尤其焊缝下部是细小的等轴晶粒。在此基础上,考虑导搅拌摩擦焊金属以垂直板材方向为轴的轴对称金属流动特征,取焊缝附近材料为挤压变形坯料,以焊接方向为挤压方向进行扭转挤压剧烈塑性成形,由于挤压变形方向与摩擦焊的挤压方向互相垂直,利用两种变形金属流动的互补性细化晶粒,改善组织,制备高质量微纳米多晶体块体。
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