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公开(公告)号:CN113634763B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202110765494.2
申请日:2021-07-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种与超声冲击复合的同轴送丝激光增材制造方法,将超声振动与金属丝材复合进行同轴送丝的激光熔丝增材制造,实现激光熔丝增材制造构件的组织性能在线调控。本发明的实现过程如下:沿超声冲击装置中轴线设计出与丝材直径相匹配的小孔,使金属丝材从小孔中穿过,再经激光熔覆头同轴送出。金属丝在高能激光束的作用下融化形成熔池,同时,超声能量可通过金属丝直接传递到熔池,利用超声的“声流”和“空化”效应,对凝固过程中的熔池进行控制,对沉积层的组织和性能在线进行调控,实现大型金属构件的控形控性增材制造。
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公开(公告)号:CN115845953A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211514071.4
申请日:2022-11-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供了一种便于拆装的矿山用颚式破碎机,包括机架、连接在机架上部的偏心轴、连接在偏心轴右端的飞轮、连接在偏心轴左端的带轮、固定套接在偏心轴中部的动颚、动颚的下部与机架后部的内壁之间固定连接的肘板、连接在动颚上下两侧的边压块、活动连接在动颚中部的四块动鄂板;机架前部的两侧对称固定与动颚相配合的护板、两个护板之间的定颚板,所述带轮和飞轮为圆锥形内孔,所述圆锥形内孔与偏心轴之间采用锥孔过盈联结的配合方式;本发明动颚板分为四块,每块之间相互配合,上端用边压块固定,可以优化颚板材料选择,并且在颚板磨损时方便更换,既节省了成本又降低了维修时间,结构更为简单,拆装更为方便,可靠性强。
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公开(公告)号:CN115798444A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211430059.5
申请日:2022-11-15
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 青岛哈船材料成型研究院有限公司
IPC: G10K11/168 , G10K11/172
Abstract: 本申请提供了一种聚合物基低频吸声结构及制作方法,结构包括依次紧密贴合的背板、过渡复合层和结构共振层;其中,所述背板为使用时远离声源的一侧;所述结构共振层为使用时靠近声源的一侧;所述过渡复合层设在所述背板和所述结构共振层之间;所述背板材料为三聚氰胺泡沫,所述结构共振层材料为空心球聚合物基复合材料;所述过渡复合层材料为聚氨酯‑三聚氰胺泡沫结构互穿的共混材料。本发明采用浸渗方式,将空心球及两种吸声性能优异的轻质聚合物材料结合起来,制备在低频段兼具良好吸隔声性能的复合结构,此外通过对结构参数的改变,可实现了对复合结构吸声性能的调控,以满足不同的应用环境。
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公开(公告)号:CN113634763A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110765494.2
申请日:2021-07-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种与超声冲击复合的同轴送丝激光增材制造方法,将超声振动与金属丝材复合进行同轴送丝的激光熔丝增材制造,实现激光熔丝增材制造构件的组织性能在线调控。本发明的实现过程如下:沿超声冲击装置中轴线设计出与丝材直径相匹配的小孔,使金属丝材从小孔中穿过,再经激光熔覆头同轴送出。金属丝在高能激光束的作用下融化形成熔池,同时,超声能量可通过金属丝直接传递到熔池,利用超声的“声流”和“空化”效应,对凝固过程中的熔池进行控制,对沉积层的组织和性能在线进行调控,实现大型金属构件的控形控性增材制造。
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公开(公告)号:CN113414410A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110690601.X
申请日:2021-06-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种金属空心球复合材料增减材制造的方法,所述金属空心球复合材料由嵌入在基体中的按一定空间排列方式规则排布的空心球和金属基体构成,首先将目标零件转化为数字模型文件,设计出打印路径后直接将金属粉体或丝状材料熔融沉积在基材上,按照计算机仿真模拟辅助设计的空心球空间排列方式,利用数控加工机床的铣削减材功能,在沉积层上准确加工尺寸与空心球直径吻合的、成一定排列方式的圆孔阵列,将尺寸均匀的金属空心球放入加工好的圆孔,再进行下一层激光粉末沉积或丝材沉积,重复圆孔铣削加工—空心球布放—沉积成形的工艺过程,即可制造出空心球三维空间排列的复合材料。实现金属空心球复合材料设计制造一体化,结构性能可控制。
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公开(公告)号:CN111593288A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010380123.8
申请日:2020-05-08
Applicant: 哈尔滨工程大学烟台研究院
Abstract: 本发明涉及材料表面改性技术领域,具体涉及一种防污防腐涂层用电弧喷涂药芯焊丝及其应用。一种防污防腐涂层用电弧喷涂药芯焊丝,金属带外皮包裹合金粉,所述的合金粉按重量份比例包括:锌粉0~30.0份、铝粉0~30.0份、氧化亚铜粉30.0~80.0份。本发明的药芯焊丝,采用电弧喷涂方法制备ZnAl-Cu2O复合涂层,该涂层兼具防污和防腐性能,且涂层结合强度优良,比未做防污防腐涂层的材料海洋生物附着率明显降低,涂层耐腐蚀性强。具有成本低、效率高、操作简单、寿命长等优点,实现持久高效的防污防腐目的,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108977626A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810958364.9
申请日:2018-08-22
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 , 青岛哈船材料成型研究院有限公司
Abstract: 本发明提供的是一种蒸汽轮机叶片表面的激光淬火与时效处理复合强化方法。对火电蒸汽轮机叶片表面进行激光淬火,之后进行时效处理,所述的激光淬火采用矩形光斑。本发明对火电蒸汽轮机叶片表面进行激光淬火,之后进行时效处理,能在保持金属心部硬度和韧性不发生变化的同时,获得具有一定深度和硬度的表面淬硬层,提高金属表层的硬度、防水蚀性等。本发明具有工艺简单、操作方便、成本低、效率高的技术特点,适合于航空发动机叶片、燃气轮机叶片和蒸汽轮机叶片的表面强化。
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公开(公告)号:CN115735561B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202211448431.5
申请日:2022-11-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: A01D46/30
Abstract: 本发明提供了一种基于数字化的果实采摘智能无人机,针对果树多处丘陵地带,地势较为崎岖,同时果树相较于地面较高,现有技术无法完成采摘工作,又无法充分保护果实外表皮。本发明可以实现自动识别果实、抓取、切割果梗等功能;同时无人机配备5G信号设备和数字孪生系统,可以从远端进行果实采摘监控和预测,并保证其在外完成采摘工作的信号良好;其中无人机采摘机械臂采用视觉图像处理配合压力传感器,可以完成无人机自主识别果实位置与大小;数字孪生系统进行果实采摘预测并且实时监控采摘设备的健康状况,如遇设备损坏可及时返航进行维修;果实采摘篮配有重力传感器,可自行完成任务进行返航。果实采摘无人机可以减少人力的劳动强度,提升采摘工作效率。
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公开(公告)号:CN118751933A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410785494.2
申请日:2024-06-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B22F10/25 , C22C30/00 , C22C1/04 , B22F10/50 , B22F10/364 , B22F1/00 , B22F1/05 , B22F1/065 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00
Abstract: 发明公开了一种难熔高熵合金的增材制备方法及应用,其制备方法为:直接采用大尺寸Nb、Ta、Ti、Hf、Zr2.5Nb五种高熔点球形粉末的混合物,通过激光定向能量沉积配合激光重熔技术,实现难熔元素间良好的冶金结合,所述增材制造高熵合金的原子百分比分别为Nb:40%,Ta:25%,Ti:15%,Hf:15%,Zr:5%,采用上述制备方法制得的产品完全为体心立方结构,具有卓越的室温强度和延展性,为国内首次直接采用含Ta球形粉末混合物制备的大尺寸增材制造难熔高熵合金,解决了传统增材制造技术对于高熔点粉末难以成形,以及传统制粉工艺对于难熔高熵合金性能调控复杂、成分设计不便等问题,为难熔高熵合金的增材制造拓展了思路。
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公开(公告)号:CN117259783A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311366902.2
申请日:2023-10-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B22F10/25 , B22F1/05 , B22F1/00 , B22F1/14 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B22F10/32 , C22C30/00 , C22C1/04
Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造高强韧难熔高熵合金方法及其产品,属于增材制造技术领域。本发明公开的激光增材制造高强韧难熔高熵合金方法,直接采用大尺寸Nb、Ta、Ti、Hf和Zr2.5Nb混合元素粉末,基于激光沉积技术,通过激光熔炼,实现了高熔点难熔元素间的良好冶金结合。利用本发明方法制备的难熔高熵合金Nb40Ta25Ti15Hf15Zr5,完全为体心立方结构,具备较高的硬度、强度和良好的延展性。本发明制备工艺简便,生产成本低,粉末利用率高,合金产品性能优良,可满足现代工业中对强韧性材料的高性能要求。
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