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公开(公告)号:CN117095210A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311048869.9
申请日:2023-08-18
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
IPC: G06V10/764 , G06V10/40 , G06V10/774 , G06T7/60 , G06T7/00 , G06T17/00 , G01N23/046 , G01N1/28 , B22F9/08
Abstract: 本发明提供了一种基于几何形态参数的金属粉末缺陷分类量化表征方法和系统,包括:步骤1:获取金属粉末样本并进行制样;步骤2:对粉末进行观测,获得相关图像数据;步骤3:使用图形分析工具对每个金属粉末的特征进行识别分割提取操作,获取金属粉末的相关几何参数;步骤4:根据金属粉末类别,提取预设数量金属粉末作为样本,训练机器学习分类算法;步骤5:制备相应试样,获取其金属粉末所有的几何参数,使用训练好的机器学习模型进行粉末形态分类量化,得到金属粉末形态分布量化图;步骤6:考核粉末质量产量是否满足要求。本发明可以更加精确评估金属粉末质量,为增材制造金属粉末质量把关,提高增材制造零部件的服役性能。
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公开(公告)号:CN115383140A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211020375.5
申请日:2022-08-24
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
IPC: B22F12/90 , B22F10/20 , B22F10/25 , B22F10/85 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02 , C22C1/04 , C23C24/10 , C23C26/02
Abstract: 本发明公开了一种蓝激光熔化沉积铝合金材料沉积状态监控系统与方法,系统包括激光头单元、同轴监测单元、工业相机单元、图像在线处理单元、沉积状态识别单元、实时反馈调控单元。激光头单元传输激光束和铝合金材料至待加工区域;同轴监测单元将熔池发出的图像信号经由同轴光路传输至单元出光口;工业相机单元采集熔池图像信号;图像在线处理单元去除熔池图像噪声干扰,提取所需关键图像特征;沉积状态识别单元对沉积状态进行识别判断,判断其类型;实时反馈调控单元根据异常沉积状态类型进行基于工艺参数的实时调控。本监控系统与方法通过高实用性的同轴监测方式,实现铝合金这一难沉积材料的工艺参数快速优化与沉积状态实时调控。
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公开(公告)号:CN114293114A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111473295.0
申请日:2021-12-02
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
Abstract: 本发明涉及一种细化原位自生颗粒增强铝基复合材料晶粒组织的方法,将原位自生合成的颗粒增强铝基复合材料进行高温均匀化处理;将均匀化后的原位自生颗粒增强铝基复合材料进行温轧变形;将温轧变形后的原位自生颗粒铝基复合材料进行多道次冷轧变形;将冷轧变形后的原位自生颗粒铝基复合材料进行再结晶热处理,即完成工艺。本发明采用温轧和冷轧两步变形工艺,有利于促进复合材料内颗粒的均匀分散,制备出较小的铝基体变形晶粒;再结晶热处理引发由颗粒促进的再结晶行为,进一步细化并得到等轴状态的铝基体晶粒。
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公开(公告)号:CN113878105A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111161808.4
申请日:2021-09-30
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
Abstract: 本发明提供一种原位自生铝基复合材料的双通道调压铸造方法和系统。该系统和方法可在铝基材料中原位自生TiB2颗粒,通过电磁搅拌、超声处理实现微纳颗粒在铝基体中的均匀分布;通过旋转喷吹和真空除气实现熔体净化;采用复合稀土元素变质实现熔体内固态析出相在微纳颗粒干扰下的可控形核,在采用低压铸造的基础上,设置重力加压管,根据帕斯卡定律,让充型后的铝熔体在较高压力下结晶凝固;采用双通道,可提高大型铸件产品的均匀度和致密度。
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公开(公告)号:CN119666926A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411836233.5
申请日:2024-12-13
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N25/48
Abstract: 本发明属于激光加工技术领域,公开了一种激光加工吸收率测量系统及方法,包括:连续光纤激光器所发射的激光通过激光聚集装置进行聚集,激光束通过同轴送粉头射入基板上;开启步进电机,步进电机带动激光聚集装置进行运动,实现对基板进行加工;当加工结束时,采集器继续收集温度随时间的变化数据,直至基板冷却至近室温;并将采集的温度数据发送至计算机中,计算机对基板温度信号进行处理,通过集总参数法计算激光加工过程中的对流换热系数和激光加工过程中基板平均温度曲线,根据温度曲线和对流换热系数获得热对流修正的吸收率。本发明实现了针对工业加工过程中吸收率的测量,使用表面散热修正,提高了吸收率测量的精度。
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公开(公告)号:CN119592845A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411053832.X
申请日:2024-08-02
Applicant: 上海交通大学 , 中国科学院微小卫星创新研究院
Abstract: 本发明属于铝合金制备技术领域,具体公开了一种新型耐高温共晶铝合金及其制备方法,所述耐高温共晶铝合金按质量百分比计包括以下组分:铝90%‑97%,铁1‑3.5%,钴1‑3.5%,镍1‑3.5%,钪0‑0.5%,钛0‑0.5%,钒0‑0.5%,锆0‑0.5%,锰0‑1.0%。本发明铝合金以Al9(Fe,Co,Ni)2共晶相构成耐热稳定的共晶框架,通过微合金化引入Al3(Sc,Ti,V,Zr)析出强化相或固溶强化元素产生强化效果,多维度提升其力学性能。本发明提供的新型耐高温共晶铝合金,具有优异的高温稳定性能、抗蠕变变形能力及高温综合力学性能,具有较好的高温应用前景。
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公开(公告)号:CN112658345B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202011496783.9
申请日:2020-12-17
Applicant: 上海交通大学 , 安徽相邦复合材料有限公司
Abstract: 本发明公开了对称车铣复合加工棒状试样的装置及方法,其包括:数控车削设备,包括工件卡盘和尾座,棒状试样的一端安装在工件卡盘上,棒状试样的另一端抵紧在尾座上;大托板,上部安装对称设有前中置拖板组件和后中置托板组件;还包括前360度回转刀架和后360度回转刀架、前十字滑台和后十字滑台、前铣削电主轴和后铣削电主轴,以及轴向进给结构,前铣削电主轴和后铣削电主轴上均安装有铣刀。本发明解决了细长试样工件使用常规数控车削设备加工时,出现弯曲让刀,工件变形,以及容易造成应力集中的环状刀纹和尺寸精度差等问题,且加工效率明显提升,同时,还具有搭建与操作简单、可对多种形式棒状试样及细长轴类工件进行对称车铣复合加工的优点。
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公开(公告)号:CN118376637A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410428759.3
申请日:2024-04-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N23/207 , G01N23/2055
Abstract: 本发明提供了一种修正粒子衍射技术投影成像误差的方法及系统,包括:步骤S1:定义包含晶向角或图案中心坐标的投影参数P,以有投影成像误差的实验衍射花样为配准目标构建目标函数,修正投影参数P直至目标函数收敛,获得校正后的投影参数P和无投影误差的模拟图案;步骤S2:定义投影误差参数d,以无投影成像误差的模拟衍射花样为配准目标构建目标函数,修正投影误差参数d直至目标函数收敛,获得校正后的投影误差参数d;步骤S3:利用校正后的投影误差参数d表征每一个实验图案在(x,y)方向的投影畸变位移,通过投影畸变位移纠正实验衍射图案中的畸变。本发明在晶体材料微观结构表征领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116638099A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310629071.7
申请日:2023-05-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种激光增材制造搭接加工气孔缺陷在线监测系统与方法,包括:激光器、激光头、位移装置、材料进给装置、图像同轴采集单元、图像在线处理单元、搭接率在线处理单元和气孔缺陷在线处理单元;对采集的图像进行处理,包括灰度处理、图像滤波降噪、宽度特征提取和搭接处熔池特征提取;根据图像在线处理单元的数据以及气孔缺陷在线监测系统的位姿信息,对获取的搭接处特征进行实时修正,并在线得出实际搭接值及搭接率值;根据实际搭接值和搭接率值以及搭接处熔池特征信息,得出搭接处是否为气孔缺陷。本发明通过图像的标定、采集、预处理、修正和计算等实现了激光增材制造搭接加工气孔缺陷的快速可靠在线监测。
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公开(公告)号:CN115876815A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202210725983.X
申请日:2022-06-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N23/202
Abstract: 本发明提供了一种中子小角散射谱仪组合式三探测器系统及其探测方法,包括双L形探测器和主探测器,所述双L形探测器位于靠近样品台的探测器腔前端,所述主探测器位于远离样品台的探测器腔后端;通过前端L形探测器计数散射角在预设大范围的中子,通过后端主探测器计数在预设小范围的中子;根据最大探测距离和最大准直距离获取最小散射矢量,根据探测器尺寸大小获取最大散射矢量,结合探测器位置获取符合预设要求的散射图样。本发明开发一种新的中子小角散射组合式三探测器系统设计,可以极大提高中子小角散射实验的瞬时量程,从而提升实验探测效率,通过三探测器的组合使用,可以实现样品中下不同尺寸分布、不同形貌颗粒的同时测量。
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