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公开(公告)号:CN108486450B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201810448867.1
申请日:2018-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种生物医用高熵合金及其制备方法,本发明涉及合金材料及其制备领域。本发明要解决现有生物医用材料存在耐腐蚀和耐磨损性差的技术问题。高熵合金由Al、Co、Cr、Fe、Cu和Ti六种元素组成,其成分为Al0.75FeCoCrCuTi0.5;方法:称取铝箔、铁块、钴块、铬片、铜片和钛片,并放入真空电弧炉进行多次熔炼,冷却,得到高熵合金铸锭;将高熵合金放入水冷铜坩埚中进行多次高真空感应熔炼,然后采用滴注的方法将合金滴入铜模中,冷却,得到阶梯棒。本发明材料具有良好的生物相容性的同时,具有更加优异的耐腐蚀和耐磨损性能。本发明制备的高熵合金用于生物医用材料。
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公开(公告)号:CN108907146A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810858093.X
申请日:2018-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D18/04
Abstract: 大型铜合金螺旋桨双工位反重力铸造机升液管安放装置,本发明涉及一种双工位反重力铸造机升液管的安放装置,它要解决现有反重力铸造机的升液管干涉下罐移动的问题。该升液管安放装置包括中隔板、上密封圈、下密封圈、支撑板、升液管和铜水包,铜水包设置在下罐内,在支撑板的圆心处开有升液管插入孔,支撑板搭载在下罐的定位凸沿台上,所述的升液管是在管体的一管端设置有升液管法兰,升液管竖直插入支撑板的升液管插入孔内并延伸至铜水包中,中隔板的下板面设置有与升液管法兰配合的法兰座,中隔板的板厚方向上设置有直交口套。本发明升液管整体设置在中隔板之下,便于下罐带动升液管在床身导轨上移动调整不同工位。
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公开(公告)号:CN108411223A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810210704.X
申请日:2018-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种液-固连接同种块体非晶合金的方法及应用,涉及一种同种块体非晶合金的方法及应用。是要解决现有提高非晶合金三维尺寸的方法存在条件苛刻、设备昂贵、方法复杂的问题。方法:一、在真空电弧炉中熔炼出两个同种成分的母合金铸锭X1和X2;二、将X1再次熔化,得到母合金熔体A1,将A1通过自重充入模具Ⅰ中,得到非晶合金圆棒B1;三、将非晶合金圆棒B1放入卡具中,再将非晶合金圆棒B1和卡具共同装入模具Ⅱ中固定;四、将母合金铸锭X2再次熔化,得到母合金熔体A2,并将A2通过自重充入模具Ⅱ中,得到非晶合金圆棒B2;五、重复步骤一至步骤四,并不断扩大模具尺寸,进行液-固连接,使非晶合金尺寸不断变大。本发明用于增加块体非晶合金的三维尺寸。
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公开(公告)号:CN107096903A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710282653.7
申请日:2017-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 反重力铸造升液管定位机构,它涉及一种反重力铸造升液管定位机构。本发明是为了解决现有方法容易导致升液管和密封垫(圈)发生偏离,从而导致浇注失败的技术问题。反重力铸造升液管定位机构从上到下依次设置铸型1、型腔2、直浇口3、升液管上密封垫4、定位环5、中隔板6、定位螺栓7、升液管下密封垫8和升液管9,升液管9由定位环5和定位螺栓7固定于中隔板6上,升液管9上端部设有法兰9‑1,法兰9‑1的侧表面设有吊装口9‑1,定位环5上段为锥形台,定位环5下段为圆柱台,在锥形台侧面设有吊装孔5‑1。本发明反重力铸造升液管定位机构采用定位环、中隔板定位,因此升液管和密封垫(圈)不会发生偏离,能够成功浇注。本发明属于升液管定位机构的领域。
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公开(公告)号:CN101537486B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN200910071939.6
申请日:2009-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 东北轻合金有限责任公司
Abstract: 防止5XXX铝合金铸锭表面皱褶的方法属于铝合金铸锭加工技术,主要涉及一种防止5XXX铝合金铸锭表面皱褶的方法;该铝合金的微量元素Ti加入量控制在铝合金溶液总重量的0.055-0.1%之间,Ti/B在12-15之间,铸锭温度场内截面温度梯度小于0.05℃/mm,铸造速度为100-120mm/min,本方法消除了5XXX铝合金铸锭表面皱褶的产生,具有铸锭表面平整、光洁度高、轧制不开裂、力学性能稳定、成品率高、生产工艺简单的特点。
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公开(公告)号:CN102002615B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201010514438.3
申请日:2010-10-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 超高强铝合金材料及用于制备分离机内筒的管坯的制备方法,属于材料加工技术领域,解决了现有的铝合金材料的抗拉强度较低以及用现有的铝合金材料制备出的分离机内筒无法满足分离机以高转速长时间工作的要求。技术要点:合金成分为Zn 10.5~13.0wt%,Mg 2.3~3.2wt%,Cu 1.2~1.8wt%,Mn 0.2~0.3wt%,Cr 0.2~0.3wt%,Zr 0.1~0.2wt%,Sc 0.1~0.2wt%,Fe<0.05wt%,Si<0.05wt%,其余为Al。所述管坯的制备方法包括以下步骤:合金溶配并浇铸成合金锭;对合金锭进行熔化、浇铸转移、雾化喷射、沉积成形,制备出快速凝固坯锭;进行等温锻造预成形;采用挤压模具进行热挤压成形;对预成形管坯进行双级固溶和时效处理进而制备出可用于制备分离机内筒的管坯。本发明适于制备以8000~10000rpm转速长时间工作的离心分离机内筒。
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公开(公告)号:CN117390926B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202311384140.9
申请日:2023-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/00 , G06F17/13 , G06F119/14
Abstract: 一种金属激光增减材混合制造的温度场和应力场仿真计算方法,涉及金属激光增减材混合制造技术领域,具体涉及一种激光增减材混合制造的温度场和应力场仿真计算方法。为了解决现有的金属激光增减材混合制造的残余应力的测试精度低的问题。方法:三维模型建立、模型导入、参数设置、网格划分、环境设置、增材分析步设置、增材仿真、增材数据提取、减材分析步设置、增材后的减材仿真。本发明能够实现对金属激光增减材混合制造金属材料增材制造过程和减材制造过程的全过程温度场应力场动态模拟,为金属材料的增减材制备过程中残余应力的预测提供了强有力的手段,进而制备出性能优异、满足服役要求的工件。
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公开(公告)号:CN118886277A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411199169.4
申请日:2024-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06T17/20 , G16C60/00 , G06F113/10 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 一种基于有限元预测增‑减‑增‑减材复合制造的应力场和温度场演变的方法,涉及金属制造领域与后续的减材加工以及再次增材并进行减材的重复过程,本发明方法包括:三维模型的建立、模型的导入、材料属性的指派、装配体的建立、网格划分、分析步的设置、相互作用设置、载荷设置、作业设置的设置、减材网格处理与应力提取。本发明能够对增‑减‑增‑减材复合制造的应力场和温度场进行整体预测与动态模拟,有助于预测加工过程中可能出现的变形、残余应力等问题,从而提高生产过程中的精度和成品质量。
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公开(公告)号:CN116558993B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202310452087.5
申请日:2023-04-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多物理场辅助金属板材杯突试验装置,涉及一种金属板材杯突试验装置。为了解决现有的杯突试验装置无法在磁场、超声场等多重复杂的条件下对金属板材进行杯突测试的问题。装置由支架、电磁线圈固定盒、超声波发生器固定板、第一超声波振动子、液态耦合剂填充管、多功能冲头、第二超声波振动子、连接块、液压缸、样品固定压板、样品固定底座构成;本发明能够在超声场、磁场和电场复合工况下进行杯突试验,通过控制超声强度、电场强度和磁强强度,能够定量获得物理场强度与材料冲压变形能力之间的联系。多功能冲头表面设置集成式监控器件,能够实时监测杯突过程中材料各监测点处的实际磁场强度、强度强度、超声强度和变形量。
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公开(公告)号:CN118023536A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410188496.3
申请日:2024-02-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种宽温域服役异质中/高熵合金的激光增材制备方法,涉及一种合金的激光增材制备方法。为了解决现有的中/高熵合金的存在强塑性倒置和服役温域窄的问题。方法:取CoCrNi合金粉末和(CoCrNi)100‑x‑yAxBy合金粉末,并烘干;取基板并进行打磨、清洗和烘干;利用将激光定向能量沉积增材制造设备将两种合金粉末交替沉积在基板上,异质结构CoCrNi基中/高熵合金块体;进行热处理。本发明异质结构材料具有优异的宽温域服役性能,解决了室温强塑性倒置的问题。满足CoCrNi基中/高熵合金在极端复杂环境下的应用,作为国防、航空航天、深空探测等领域在复杂温度环境下服役的结构件快速制造具有广泛的应用前景。
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