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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
Applicant: 华北电力大学(保定)
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。
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公开(公告)号:CN113512661A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110441817.2
申请日:2021-04-23
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种金刚石@TiC增强高强导电铜基复合材料及其制备方法,本发明的铜基复合材料包括铜基以及金刚石@TiC增强体,其中金刚石@TiC增强体占所述铜基复合材料总质量的5%‑50%,同时金刚石@TiC增强体为具有TiC界面层的核壳结构金刚石@TiC,且TiC相互连接形成网络状骨架,铜基体分布于网络状TiC骨架之间。本发明的铜基复合材料在具有优良的导电、导热性能,以及较高的强度、硬度和耐磨性能。
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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
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01B11/30
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。
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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
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: B23Q17/09
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。
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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
Applicant: 华北电力大学(保定)
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。
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公开(公告)号:CN106396683B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610735959.9
申请日:2016-08-29
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: C04B35/56 , C04B35/65 , C04B35/626 , C01B3/00
Abstract: 一种钛铝碳与碳化钛复合储氢材料及其制备方法,所述复合储氢材料根据氢在钛铝碳中更容易扩散及在碳化钛中具有更大储存容量的特点,经备料、混料、压制、烧结等步骤制备。本发明制备的复合储氢材料具有优良的储放氢热动力学性能及较高的储氢容量,以及优良的循环稳定性,可实现氢在室温下的快速可逆储放。本发明的制备方法工艺简单,适合工业化应用。
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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
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: B23Q17/09
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。
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公开(公告)号:CN106396683A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610735959.9
申请日:2016-08-29
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: C04B35/56 , C04B35/65 , C04B35/626 , C01B3/00
CPC classification number: Y02E60/324 , C04B35/5611 , C01B3/0078 , C04B35/62615 , C04B35/65 , C04B2235/402
Abstract: 一种钛铝碳与碳化钛复合储氢材料及其制备方法,所述复合储氢材料根据氢在钛铝碳中更容易扩散及在碳化钛中具有更大储存容量的特点,经备料、混料、压制、烧结等步骤制备。本发明制备的复合储氢材料具有优良的储放氢热动力学性能及较高的储氢容量,以及优良的循环稳定性,可实现氢在室温下的快速可逆储放。本发明的制备方法工艺简单,适合工业化应用。
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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
Applicant: 华北电力大学(保定)
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。
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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
Applicant: 华北电力大学(保定) , 大连理工大学
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。
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