-
公开(公告)号:CN117488145A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311484464.X
申请日:2023-11-09
Applicant: 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种免热处理压铸铝合金及其制备方法和应用,该铝合金包含Al、Si、Zn、Mg、Mn、Zr、V和选择性的Sr,以及不可避免的杂质,杂质包含Fe和除Fe以外的其他杂质,并进一步控制各组分含量;制备时将合金的组成金属和/或中间合金熔化,再精炼,选择性地采用Sr或含Sr中间合金进行变质处理,选择性地进行除气处理,可以获得本发明铝合金的纯净熔体,进一步压铸为铝合金铸件;实践表明,本发明免热处理压铸铝合金至少能够兼具对杂质Fe的容忍度高、不使用稀土元素、降低价格较贵元素使用量和不经过热处理的情况下仍然具备较优异力学性能,此外还可实现自然时效及烘烤强化等优点。
-
公开(公告)号:CN116680946A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310520640.4
申请日:2023-05-10
Applicant: 苏州大学 , 山东宏桥新型材料有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种多道次轧制过程中轧坯内部缺陷全流程跟踪方法,包括利用ABAQUS/CAE,基于预设轧坯参数创建当前轧制道次下的轧坯全局网格模型;通过ABAQUS/CAE及显示动力学,获取全局轧制过程计算结果文件;利用ABAQUS/CAE及隐式静力学,获取全局轧后冷却过程计算结果文件;基于py脚本文件提取计算结果文件的数据,生成用于数据传递的TXT文本;利用ABAQUS/CAE读取所述TXT文本数据,插值到嵌有孔洞缺陷的子网格模型的对应节点上;利用ABAQUS/CAE及隐式静力学,获取当前轧制道次下子网格模型的局部轧制过程计算结果文件,利用ABAQUS/CAE及隐式静力学,获取当前轧制道次下的局部冷却过程计算结果文件;基于局部的计算结果文件,提取全流程道次下的子网格模型中的缺陷形貌和残余体积分数,实现轧坯内部缺陷的全流程跟踪。
-
公开(公告)号:CN115795823A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211420582.X
申请日:2022-11-12
Applicant: 山东宏桥新型材料有限公司 , 魏桥国科(滨州)科学工程产业技术研究院有限公司 , 山东魏桥轻量化材料有限公司 , 苏州大学 , 魏桥轻量化(苏州)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种通过调节挤压速度达到铝型材恒温挤压的方法,包括以下步骤:S1、采用恒速挤压获得一根完整的型材,通过分析型材各部位的晶粒尺寸,获取对应部位的Z参数;S2、建立恒温挤压计算模型;S3、通过仿真软件模拟得出应变速率与挤压杆速度V之间的函数关系式;S4、计算S5、计算S6、计算挤压杆速度VR;S7、对型材挤压时,对应部位的挤压杆速度参照计算得出挤压杆速度VR进行调节。
-
公开(公告)号:CN115576369A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211370123.5
申请日:2022-11-03
Applicant: 山东宏桥新型材料有限公司 , 魏桥国科(滨州)科学工程产业技术研究院有限公司 , 山东魏桥轻量化材料有限公司 , 苏州大学 , 魏桥轻量化(苏州)科技有限公司
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明公开了一种挤压型材出口温度实时调节系统及方法,属于合金加工技术领域,所述调节系统包括温度控制模块,与温度控制模块相信号连接的温度测量仪,温度调节装置,加热装置以及冷却装置;所述温度控制模块用于采集所述挤压型材的出口温度,并判断所述出口温度是否在设定的出口温度范围内,在所述出口温度低于所述出口温度范围时,向所述加热装置发送启动加热的电信号,在所述出口温度高于设定的出口温度范围时,向所述冷却装置发送启动冷却的电信号;所述温度调节装置用于为挤压后的型材进行实时的加热或冷却处理。本发明调节装置能使型材挤压出口温度快速地回归到设定的温度范围内,从而保证了出口温度的恒定。
-
公开(公告)号:CN115383254A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211027993.2
申请日:2022-08-25
Applicant: 魏桥轻量化(苏州)科技有限公司 , 苏州大学
IPC: B23K9/00 , B23K26/21 , B23K26/348 , B23K103/10
Abstract: 本发明公开了一种薄壁铝合金型材的焊接方法,其通过计算待焊接薄壁铝合金型材接头区焊接热输入分配比,调整焊接轨迹向待焊接两型材接头区上表面面积较大的型材的偏移量,并通过调整焊枪与焊缝之间的倾角,调整焊接起弧位置和收弧位置,采用摆动焊接轨迹进行焊接的方法,提高了薄壁型材焊接后焊缝成形质量和力学性能。
-
公开(公告)号:CN111539094A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010281077.6
申请日:2020-04-10
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种异种焊丝MIG焊接区域偏析的数值模拟方法,其包括如下步骤:S1、将模拟区域划分为多个正方形网格;S2、根据母材和焊丝熔体的物性参数,计算并输入LB模型中所需的物理参数;S3、构建焊接熔池形貌;S4、设置初始条件;S5、计算焊丝熔滴滴落过程中熔池内流场;S6、计算焊丝熔滴滴落过程中熔池内浓度场:S7、判断是否满足输出条件;若否,进行步骤S5;若是,输出结果。该方法能对不同液滴冲击速度条件下焊接熔池内的偏析形成位置和形貌进行预测。还能模拟外加磁场对液滴运动方向的影响,能对外加磁场条件下焊接熔池内的偏析形成进行预测。另,该方法易于处理复杂形状的固液界面边界,无需对界面网格的速度、密度、浓度做复杂假设。
-
公开(公告)号:CN110254524A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910614255.X
申请日:2019-07-09
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本申请提供了一种连接结构及客车铝合金骨架,包括连接角块、第一型材、第二型材,所述的连接角块具有第一连接平面、第二连接平面,第一型材包括一第一安装面,第二型材包括一第二安装面,第一连接平面与第一型材的第一安装面连接,第二连接平面与第二型材的第二安装面连接,所述的第一安装面沿其长度方向凹陷形成一具有开口的第一凹槽,所述的连接结构还包括第一限位螺栓、第一紧固螺栓、第一连接滑块,所述的第一连接滑块可滑动的设于所述的第一凹槽内,第一限位螺栓穿过所述的第一连接滑块与所述的第一安装面,将第一连接滑块固定在所述的第一凹槽内,第一紧固螺栓依次穿过所述的第一连接面和第一限位螺栓,并与所述的第一限位螺栓螺纹连接。
-
公开(公告)号:CN117943693B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202311496279.2
申请日:2023-11-10
Applicant: 山东宏桥新型材料有限公司 , 苏州大学 , 山东宏奥汽车轻量化科技有限公司 , 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司
IPC: B23K26/346
Abstract: 本发明涉及一种Al‑Mg‑Si‑Cu系铝合金的复合焊接方法,属于焊接技术领域。本发明的复合焊接方法包括以下步骤,S1、将镍箔填充在两个待焊工件形成的焊缝之间,确定振镜式激光焊接机和协同脉冲CMT焊机相对位置,热源顺序为振镜式激光前置;所述协同脉冲CMT焊机采用的焊丝为Al‑Si焊丝;S2、确定振镜式激光和协同脉冲CMT的焊接工艺参数:S3、通过振镜式激光‑协同脉冲CMT复合焊接工艺进行焊接。通过改善焊接技术,在焊接阶段对焊缝金属合金化成分优化设计;并协同利用振镜式激光‑协同脉冲CMT两种热源的焊接方法保证焊缝良好成型的条件下,减少对焊接接头热影响区的热输入影响。使焊接接头强度在多重技术协同调控的技术下得到大幅度提升,有效缓解接头软化的问题。
-
公开(公告)号:CN119282461A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411439365.4
申请日:2024-10-15
Applicant: 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司 , 苏州大学
IPC: B23K31/02
Abstract: 本发明公开了一种焊接顺序规划方法、装置、电子设备及介质,该方法包括:提取焊接构件的典型结构单元,并按接头类型对典型结构单元中的接头进行分类;对不同接头类型的接头,分别建立对应的模型;分别在无位移边界条件和有位移边界条件下,基于各个不同接头类型的接头模型,进行焊接变形模拟;将无位移边界条件下焊接变形量最小的一类接头作为优先接头,有位移边界条件下焊接变形量最小的一类接头作为次优先接头。本发明提供的焊接顺序规划方法、装置、电子设备及介质,通过选择无位移边界条件下焊接变形量最小的接头作为优先接头,次优先选择有位移边界条件下焊接变形量最小的接头,以优化焊接顺序。
-
公开(公告)号:CN118726798B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411232226.4
申请日:2024-09-04
Applicant: 苏州大学 , 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司
Abstract: 本发明属于铝合金材料领域,具体涉及一种高强韧高抗疲劳性能铸造铝合金及其制备方法。铝合金的基体中包括两种及以上的纳米尺寸相,其元素组成包含Al、Si、Cu、Mg元素中的Al与其他任意一种及多种元素,以及Sn、Ag、Zn、In、Hf中的一种及多种;合金中同时包括两种及以上的亚微米尺寸相,其元素成分包括Al、Fe、Mn、Cr、V、Zr、Ti、Mo元素中的Al与其他任意一种或多种,以及Cu、Ni、Y、Er、Nb元素中的任意一种或多种。制备方法包括对铝合金铸锭进行非等温+等温固溶及时效处理,本发明铸造铝合金及制备方法实现了纳米尺寸相和亚微米尺寸强化相的数量密度和尺寸调控,提高了合金的强韧性及抗疲劳强度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-