一种钛合金结构件的增材制造设备和制造方法

    公开(公告)号:CN112427649B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202011204403.X

    申请日:2020-11-02

    Inventor: 赵冰 李志强

    Abstract: 本发明涉及一种钛合金结构件的增材制造设备和制造方法,增材制造设备采用一体化打印头,包括金属铺覆部件和锻造部件,金属铺覆部件和锻造部件分别固定在所述数控滑轨上,金属铺覆部件包括加热送丝装置、加热送丝装置支架;锻造部件包括空气锤和锻造头,加热送丝装置包括金属丝、送丝滚轮、导向套、感应加热线圈。本发明将锻造工艺引入增材制造过程,在熔化‑熔覆和固态塑性变形‑铺覆两种状态下实现具有锻造力学性能的增材制造零部件,有效客服现有基于熔覆和摩擦焊工艺的增材制造技术存在的问题,提高增材制造方式生产的零部件的力学性能,减少引入杂质,提高复杂结构零部件产品的生产能力,同时能降低成本并提高效率。

    一种钛铝合金三维点阵结构的制造方法

    公开(公告)号:CN113275839B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110575424.0

    申请日:2021-05-26

    Abstract: 本发明涉及一种钛铝合金三维点阵结构的制造方法。一种钛铝合金三维点阵结构的制造方法,包括以下步骤:原材料加工,加工出钛铝合金的上面板、钛铝合金的下面板、多个接头和多根钛铝合金的筋条;制作预制坯,将各接头分别连接在上面板和下面板上,将各筋条分别通过各接头交错连接在上面板之间,其中,每根筋条的一端通过上面板上的一接头和上面板连接,每根筋条的另一端通过下面板上的一接头和下面板连接;焊接成型,将预制坯中上面板、下面板、筋条和接头之间的连接处分别进行焊接;机加工成型,将焊接后的预制坯机加工处理成成品三维点阵结构。

    一种高性能结构件的固态复合增材的制造方法

    公开(公告)号:CN112439902B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202011204437.9

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种高性能结构件的固态复合增材的制造方法,该方法包括:加热固态复合增材的棒状原材料至固溶温度,其中棒状原材料采用铸造方法制备;将固溶后的固态复合增材的棒状原材料装入挤压模具并挤压成形为设定形状;将挤压成形后的固态复合增材的原材料通过轧制等压力连接的方法按照轨迹逐层铺覆到基板上,形成固态复合增材的预制坯,预制坯经过数控加工获得金属零件。该高性能结构件的固态复合增材的制造方法的目的是细化晶粒、破碎氧化膜,解决固态增材制造中因容易在结构件中引入高密度夹杂而导致结构件力学性能降低的技术问题。

    一种钛合金空心结构的制备方法

    公开(公告)号:CN112372130B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202011204422.2

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种钛合金空心结构的制备方法,包括以下步骤:加工原材料,加工出钛合金板块、钛合金填充板和钛合金盖板,在钛合金板块的一面加工出多个镂空腔室;所述钛合金盖板的形状和钛合金板块具有镂空腔室的一面相适应;装填充板,将各钛合金填充板放入对应的镂空腔室内,并使各钛合金填充板与镂空腔室的上表面平齐,然后将各钛合金填充板和各镂空腔室通过焊接连接;装钛合金盖板,将钛合金盖板盖在钛合金板块具有镂空腔室的一面,并将钛合金盖板和钛合金板块依次进行封边焊、烘焙、真空封装形成预制坯;扩散连接,将预制坯放入气体扩散炉或热等静压炉中进行扩散连接;机加工,通过机加工制备成成品零件。本发明应用于钛合金制造技术领域。

    一种烟灰状轻质纳米氧化钇粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN114873625A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210457707.X

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种烟灰状轻质纳米氧化钇粉体的制备方法,包括:以Y(NO3)3·6H2O、氨水、乙二醇及蒸馏水为原料配制硝酸钇溶液,待硝酸钇溶解完全后,加入乙二醇、氨水调节pH值为7.5~10,搅拌第一设定时间后得到白色乳状水溶液;将白色乳状水溶液放入管式炉加热并收集、冷却炉中的粉体,得到黑灰色烟灰状蓬松物质;将烟灰状蓬松物质在设定温度下加热并以第二设定时间保温除去残留碳,获得纯白色烟灰状蓬松粉体。该烟灰状轻质纳米氧化钇粉体的制备方法的目的是解决传统制备方法的产物容易沉降团聚、纯度低及工艺复杂、能耗高、三废排放量大的问题。

    航空发动机叶片超声滚压强化机器人加工系统及控制方法

    公开(公告)号:CN111876570B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202010682850.X

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种航空发动机叶片超声滚压强化机器人加工系统及控制方法,该超声滚压强化机器人加工系统包括:机器人,其上固定有一超声滚压强化装置并带动该超声滚压强化装置移动;底座,其上安装有主轴转台和三维移动升降装置,所述主轴转台上设置有可旋转的叶片夹具,三维移动升降装置上则固定一柔性随动支撑头;控制系统,分别与所述机器人、主轴转台和三维移动升降装置电连接或通讯连接。本发明的航空发动机叶片超声滚压强化机器人加工系统及控制方法,采用机器人辅助夹持超声滚压装置,配合三维移动升降装置以及柔性随动支撑头,并通过对三者进行协同控制,实现航空发动机叶片的精确超声滚压强化。

    消除钛合金三层结构表面沟槽的制备方法

    公开(公告)号:CN109531077B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201910009672.1

    申请日:2019-01-05

    Abstract: 本发明涉及消除钛合金三层结构表面沟槽的制备方法。该方法包括:切割出网格形式的钛合金镂空芯板,该钛合金镂空芯板的网格式连接筋条相互交叉处形成点阵式节点;加工出钛合金的两侧面板,并加工出加强块;加工出内侧面有块形凹槽的低碳钢包套;在钛合金镂空芯板的连接筋条两侧及点阵式节点的一侧涂覆止焊剂,要求相邻两个节点的两侧面彼此错位涂覆止焊剂,在面板上除节点连接之外的区域以及低碳钢包套上包括块形凹槽在内的内侧面均涂覆止焊剂;将芯板、两侧面板和外围低碳钢包套由内到外依次叠层封装,并且在两侧面板的节点处与低碳钢包套之间增加加强块,然后进行扩散连接和超塑成形,得到三维点阵结构,最后去除低碳钢包套和加强块。

    一种钛合金结构件的增材制造设备和制造方法

    公开(公告)号:CN112427649A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011204403.X

    申请日:2020-11-02

    Inventor: 赵冰 李志强

    Abstract: 本发明涉及一种钛合金结构件的增材制造设备和制造方法,增材制造设备采用一体化打印头,包括金属铺覆部件和锻造部件,金属铺覆部件和锻造部件分别固定在所述数控滑轨上,金属铺覆部件包括加热送丝装置、加热送丝装置支架;锻造部件包括空气锤和锻造头,加热送丝装置包括金属丝、送丝滚轮、导向套、感应加热线圈。本发明将锻造工艺引入增材制造过程,在熔化‑熔覆和固态塑性变形‑铺覆两种状态下实现具有锻造力学性能的增材制造零部件,有效客服现有基于熔覆和摩擦焊工艺的增材制造技术存在的问题,提高增材制造方式生产的零部件的力学性能,减少引入杂质,提高复杂结构零部件产品的生产能力,同时能降低成本并提高效率。

    一种金属结构件的制备装置及方法

    公开(公告)号:CN112388315A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011205723.7

    申请日:2020-11-02

    Inventor: 李志强 赵冰

    Abstract: 本发明涉及一种金属结构件的制备装置,包括滑轨和固定设于滑轨上的一体化加工头,一体化加工头包括空气锤、锻造头、加热和送料装置和加热和送料装置支架,锻造头为中空结构且底部开设有通孔,加热和送料装置用于加热和传送棒状料;空气锤的一端固定于滑轨的下端面,空气锤的另一端连接于锻造头,加热和送料装置设于锻造头的内腔中,加热和送料装置的一端连接加热和送料装置支架的一端,加热和送料装置支架的另一端固定于数控滑轨的下端面。本发明还涉及一种金属结构件的制备方法。该金属结构件的制备装置及制备方法的目的是解决现有基于熔覆的增材制备工艺成形效率低、成品性能不足的问题。

    航空发动机叶片超声滚压强化机器人加工系统及控制方法

    公开(公告)号:CN111876570A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010682850.X

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种航空发动机叶片超声滚压强化机器人加工系统及控制方法,该超声滚压强化机器人加工系统包括:机器人,其上固定有一超声滚压强化装置并带动该超声滚压强化装置移动;底座,其上安装有主轴转台和三维移动升降装置,所述主轴转台上设置有可旋转的叶片夹具,三维移动升降装置上则固定一柔性随动支撑头;控制系统,分别与所述机器人、主轴转台和三维移动升降装置电连接或通讯连接。本发明的航空发动机叶片超声滚压强化机器人加工系统及控制方法,采用机器人辅助夹持超声滚压装置,配合三维移动升降装置以及柔性随动支撑头,并通过对三者进行协同控制,实现航空发动机叶片的精确超声滚压强化。

Patent Agency Ranking