一种可增加金属强韧性的增材制造装置及方法

    公开(公告)号:CN117696925A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311729439.3

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明提供一种可增加金属强韧性的增材制造装置及方法,所述可增加金属强韧性的增材制造装置包括底座,所述底座的顶部固定连接有工作台,所述底座的顶部固定连接有支撑杆,所述支撑杆的一侧固定连接有第一连接杆;工件组件,所述工件组件设置于工作台的顶部,所述工件组件包括工件本体、金属粉末区、熔覆冷却区和激光强化冲击区,所述工作台的顶部设置有工件本体,所述工件本体的顶部分别设置有金属粉末区、熔覆冷却区和激光强化冲击区;调节组件,所述调节组件设置于第一连接杆的前表面。本发明提供的可增加金属强韧性的增材制造装置及方法具有改善金属材料的增材制造工艺,提高金属材料制造成形后强韧性能的优点。

    一种金属表面特征检测装置

    公开(公告)号:CN104833321B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201510291708.1

    申请日:2015-05-28

    Inventor: 王进峰 崔珍瑶

    Abstract: 一种金属表面特征检测装置,包括底座调平装置、六边形支撑架升降装置、点光源调节装置、信息采集装置;所述底座调平装置包括六边形底座和底座微调装置,用于承载检测装置并调节检测装置的水平度;所述六边形支撑架升降装置承载和固定被检测零件,用于调节被检测零件与信息采集装置的距离;所述电光源调节装置设于六边形支撑架升降装置上,用于对被检测零件的表面提供光源;所述信息采集装置设于六边形底座上,用于提取被检测零件表面反射的图像信息。

    车削SiC颗粒增强铝基复合材料切削力预测方法

    公开(公告)号:CN105127839A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510489954.8

    申请日:2015-08-08

    CPC classification number: B23Q17/0904

    Abstract: 本发明公开了一种车削SiC颗粒增强铝基复合材料切削力预测方法,包括第I变形区AB受力分析、第II变形区BD受力分析和第III变形区BC的受力分析三个步骤;通过切削变形区的受力分析来预测切削力,不需要通过大量的切削实验来进行。并且,充分考虑了切削变形区中SiC颗粒物对切屑、刀具、零件的影响,研究切削力的各个来源,并进行准确的预测。

    一种铝-镍-钛-碳中间合金的制备方法

    公开(公告)号:CN102220524B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110205422.9

    申请日:2011-07-21

    Abstract: 一种铝-镍-钛-碳中间合金的制备方法,用于解决铝熔体中TiC合成困难问题。其技术方案是:首先将石墨粉与纯镍一起置于真空碳管炉中加热至1500-1800℃保温15-30分钟后随炉冷却,得到含粗大片状石墨的镍-碳合金;将所得镍-碳合金进一步重熔并快速冷却,得到含有细小球状石墨的镍-碳中间合金;然后将将纯铝置于中频感应炉中熔化至700-800℃后加入海绵钛,保温1-3分钟后,将熔体继续升温至850-950℃并加入制备好的镍-碳合金,保温2-30分钟后直接浇注成锭或轧制成线材。利用该方法制备铝-镍-钛-碳中间合金,制备过程温度低,无污染,且碳的吸收率高,反应完全,适合大规模工业化生产。

    车削SiC颗粒增强铝基复合材料切削力预测方法

    公开(公告)号:CN105127839B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510489954.8

    申请日:2015-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种车削SiC颗粒增强铝基复合材料切削力预测方法,包括第I变形区AB受力分析、第II变形区BD受力分析和第III变形区BC的受力分析三个步骤;通过切削变形区的受力分析来预测切削力,不需要通过大量的切削实验来进行。并且,充分考虑了切削变形区中SiC颗粒物对切屑、刀具、零件的影响,研究切削力的各个来源,并进行准确的预测。

    一种铝-镍-钛-碳中间合金的制备方法

    公开(公告)号:CN102220524A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110205422.9

    申请日:2011-07-21

    Abstract: 一种铝-镍-钛-碳中间合金的制备方法,用于解决铝熔体中TiC合成困难问题。其技术方案是:首先将石墨粉与纯镍一起置于真空碳管炉中加热至1500-1800℃保温15-30分钟后随炉冷却,得到含粗大片状石墨的镍-碳合金;将所得镍-碳合金进一步重熔并快速冷却,得到含有细小球状石墨的镍-碳中间合金;然后将将纯铝置于中频感应炉中熔化至700-800℃后加入海绵钛,保温1-3分钟后,将熔体继续升温至850-950℃并加入制备好的镍-碳合金,保温2-30分钟后直接浇注成锭或轧制成线材。利用该方法制备铝-镍-钛-碳中间合金,制备过程温度低,无污染,且碳的吸收率高,反应完全,适合大规模工业化生产。

    一种具有细晶组织的高强高导铜合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119824274A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411925295.3

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种具有细晶组织的高强高导铜合金及其制备方法,属于铜合金制备技术领域。本发明的铜合金包括以下质量百分数的元素:Ni2.0~12.0wt.%,Si 0.4~3.0wt.%,Zn≤1.0wt.%,Ti≤5.0wt.%,B≤1.0wt.%,其余为Cu和不可避免的杂质。本发明调整热处理工艺,通过Ti、B元素的引入促进Ni16Ti6Si7、TiB2物相的生成,这些微米级颗粒在热变形过程中可以充当形核位点并钉扎晶界,促进晶粒细化。本发明通过改变铜合金中Ti、B元素的含量,调控Ni16Ti6Si7、TiB2微米相和Ni2Si纳米相的比例,获得了具有细晶组织的高强高导铜合金。

Patent Agency Ranking