一种基于选区激光熔化的高熵合金涡轮发动机热端部件的制造方法

    公开(公告)号:CN104308153A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410583314.9

    申请日:2014-10-27

    CPC classification number: Y02P10/295

    Abstract: 本发明公开了一种基于选区激光熔化的高熵合金涡轮发动机热端部件的制造方法,属于涡轮发动机热端部件制造技术领域。首先从钨、钛、锆、铪、钒、铌、钽及钼八种高熔点金属粉末中选取任意五种或者五种以上,按照一定摩尔比均匀混合,制得高熵合金粉末;建立涡轮发动机热端部件的三维实体模型,通过软件进行切片分层,得到各截面的轮廓数据,将这些数据导入快速成形设备;通过SLM技术快速成形出涡轮发动机热端部件坯体;对坯体进行热处理、精加工,得到高温性能良好的高熵合金涡轮发动机热端部件。本发明成形的涡轮发动机热端部件具有高的致密度和优越的高温性能,同时具有较高的成形精度和表面精度,能够实现高性能涡轮发动机热端部件的快速精确制造。

    一种聚合物激光粉末床熔融成形精度的调控方法、调控系统和提高成形精度的方法

    公开(公告)号:CN119388749A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411862358.5

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物激光粉末床熔融成形精度的调控方法、调控系统和提高成形精度的方法,属于增材制造技术领域。包括:获取聚合物LPBF工艺过程中的温度分布数据;基于温度分布数据与打印当前层所采用的工艺参数,构建数据库;基于机器学习,建立聚合物LPBF工艺过程精确调控模型;利用数据库完成对聚合物LPBF工艺过程精确调控模型的训练,建立工艺参数、打印层厚与逐层温度场分布的映射关系,获得工艺参数与打印层实时温度场的负反馈机制,完成聚合物激光粉末床熔融成形精度的精确调控。本发明利用强化学习算法在大数据处理方面的优异性,改善成形过程中的热累积现象,消除翘曲、结块等缺陷,对聚合物材料LPBF工艺成形件精度与性能提高具有指导意义。

    一种基于多物理场耦合的激光粉末床熔融预热温度场仿真方法

    公开(公告)号:CN118734640A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410821244.X

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于多物理场耦合的激光粉末床熔融预热温度场仿真方法,属于有限元仿真技术领域。包括:利用有限元仿真软件,创建激光粉末床熔融成形腔的几何模型;所述的激光粉末床熔融成形腔的几何模型包括腔体、加热灯管、反射罩和粉末床;设置材料参数、传热边界条件及辐射边界条件;添加多物理场为表面对表面辐射传热,并设定多物理场耦合接口;划分非均匀网格,进行求解器设置并进行求解计算,得到成形腔内部的温度场分布仿真结果;对温度场分布仿真结果进行处理,获得激光粉末床熔融预热温度场仿真结果。本发明能够更为准确的模拟出激光粉末床熔融成形过程中温度分布情况,对设备搭建和优化具有指导意义。

    一种PEEK基自润滑复合材料制件及其成形方法

    公开(公告)号:CN117601421A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311634007.4

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种PEEK基自润滑复合材料制件及其成形方法,属于增材制造技术领域,包括:将PEEK、氮化硼和聚四氟乙烯混合,得到PEEK基自润滑复合材料粉末;在CAD模型中预先设计特定的表面图案结构,并通过计算机辅助设计软件使图案的尺寸和分布满足特定的应用需求,得到制件模型;基于制件模型,采用激光粉末床熔融技术对PEEK基自润滑复合材料粉末进行LPBF宏微一体化打印成形,得到具有特定表面图案的PEEK基自润滑复合材料制件。本发明采用氮化硼(h‑BN)和聚四氟乙烯(PTFE)作为增强剂,提高PEEK材料的润滑性能和耐磨性,并在此复合材料基础上通过表面图案化设计,利用LPBF工艺进行宏微一体化成形进一步提高其摩擦磨损性能。

    一种氧化铝陶瓷零件的3DP制造方法

    公开(公告)号:CN117447190A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311399591.X

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明涉及增材制造领域,具体涉及一种氧化铝陶瓷零件的3DP制造方法,包括如下步骤:将氧化铝、磷酸二氢铝、固化剂和矿化剂混合,得到3DP预制粉末;利用3DP预制粉末以及水性墨水进行陶瓷制件打印,得到陶瓷打印件;对陶瓷打印件与粉末床进行整体烘烤固化;对固化之后的陶瓷生坯依次进行清粉、真空浸渗及干燥处理,得到陶瓷制件生坯;对陶瓷制件生坯进行烧结,得到成型陶瓷制件。本发明利用磷酸二氢铝作为粘结剂,进行高性能的多孔陶瓷零件成型,并通过合适的后处理工艺,获得优良性能的陶瓷零件。

    一种靶向控制铸件微观组织的变壁厚砂型结构设计方法及变壁厚砂型结构

    公开(公告)号:CN113385639B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110477672.1

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种靶向控制铸件微观组织的变壁厚砂型结构及其制造方法,属于砂型铸造领域,通过数值模拟计算和3DP工艺设计制造出了一种变壁厚结构的整体式砂型,在保持砂型工作所需要的结构和强度的基础上,通过改变外部砂箱的结构和壁厚来改善合金凝固时的温度场,使铸造各部分冷却速度一致,避免了铸造缺陷产生,提高了铸件组织均匀性和铸件的质量;同时外砂箱变为随形设计,砂箱不再是传统的立方体结构,有效减小了砂型体积,节约原砂,降低成本。

    一种整体式砂型的3DP制备方法

    公开(公告)号:CN114054673A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111372367.2

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种整体式砂型的3DP制备方法,包括如下过程:利用3DP成型材料和无机粘结剂进行3DP成型,将得到的整体式砂型进行静置固化,3DP成型材料为将硅酸钠粉末、磷酸氢二钠粉末与3D打印型砂混合均匀得到;无机粘结剂为将硅酸钠粉末加入无水乙醇与去离子水的混合液中,直至硅酸钠粉末溶解至饱和后过滤得到;将固化好的整体式砂型进行真空浸渗,使整体式砂型充分吸收浸渗液;再将整体式砂型进行强化烘烤,之后冷却并在整体式砂型表面进行涂料喷涂处理;将表面进行了涂料喷涂处理的整体式砂型烘干,得到高性能整体式砂型。本发明能够利用硅酸钠作为粘结剂,进行整体式砂型的3DP成型,并通过适配的后处理工艺,获得性能良好的高性能整体式砂型。

    一种适用于陶瓷/金属连接的陶瓷结合区表面改性方法

    公开(公告)号:CN112479733B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011340311.4

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明公开一种适用于陶瓷/金属连接的陶瓷结合区表面改性方法,包括如下过程:在陶瓷构件表面进行磁控溅射镀膜,使陶瓷构件表面镀上金属镀膜;利用氢化钛粉对表面镀有金属镀膜陶瓷构件在真空条件下进行氢化钛烧结,在金属镀膜表面生成钛层,氢化钛烧结时,用氢化钛粉将陶瓷构件与周围填实;氢化钛烧结结束后,陶瓷/金属一体化构件制备的陶瓷结合区表面改性完成。使用该方法可在陶瓷与金属的结合区形成一层合金化过渡层,可以显著提高陶瓷结合区的表面能,改善陶瓷表面对金属材料的润性,从而提高陶瓷/金属一体化构件的接头性能和稳定性。

    一种面向带有微结构特征的碳化硅基陶瓷的熔渗方法

    公开(公告)号:CN112047737B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010718017.6

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明公开的一种面向带有微结构特征的碳化硅基陶瓷的熔渗方法,属于陶瓷基复合材料复杂零件近净成形技术领域。采用的技术方案为:使用光固化快速成型技术来制备内部具有微细结构的树脂模具,通过凝胶注模方法、冷冻干燥、脱脂烧结制备陶瓷坯体,在制得陶瓷坯体之后使用氧化钙陶瓷浆料进行填充,填充结束后再进行渗硅操作,通过后续氧化钙的水解,可以制得微细结构致密、表面质量良好的碳化硅陶瓷。该方法可用廉价手段在制得碳化硅陶瓷的微细结构致密程度的前提下同时得到良好的表面状态,节约了对渗硅完成的碳化硅陶瓷的后处理操作,具有很好的实用性。

    一种拓扑优化结构陶瓷基体与镍基高温合金一体化构件及其制备方法

    公开(公告)号:CN111230076A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010053873.4

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种拓扑优化结构陶瓷基体与镍基高温合金一体化构件及其制备方法,制备具有抗水化性能的氧化钙基陶瓷铸型;将陶瓷基体放置在氧化钙陶瓷铸型的底部空间,利用二氧化锆纤维棉对陶瓷基体四周与铸型之间进行密封;在氧化钙基陶瓷铸型开口处设置氧化钙漏斗并用纯镍堵头将漏斗的出口封堵,将固态的镍基高温合金置于漏斗中;在真空环境下对氧化钙基陶瓷铸型进行加热,先使镍基高温合金相变为液态,之后使纯镍堵头熔化,液态的镍基高温合金下落至陶瓷基体上,液态的镍基高温合金填充于陶瓷基体拓扑结构中,液态的镍基高温合金凝固,得到复合构件。本发明能够解决金属液滴在重力作用下不能完全充型复杂结构以及凝固影响表面质量问题。

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