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公开(公告)号:CN119320268A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411874398.1
申请日:2024-12-18
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/622 , C04B35/66 , B22C9/10 , B22C1/02
Abstract: 本发明公开了一种近零收缩硅基陶瓷型芯的原料及其制备方法,陶瓷型芯原料包括耐火材料粉、硅酸锆粉和金属锆粉,按照比例将耐火材料粉、硅酸锆粉和金属锆粉混合形成陶瓷型芯原料,将陶瓷型芯原料加入液态石蜡中形成陶瓷型芯浆料,利用陶瓷型芯浆料通过热压注射成型的方法得到陶瓷型芯素坯,陶瓷型芯素坯经过埋粉烧结得到陶瓷型芯。本发明通过金属锆粉的原位自生氧化膨胀弥补了陶瓷型芯在烧结过程中产生的体积收缩,同时生成的二氧化锆由于相变作用也会弥补陶瓷型芯的收缩,在原位氧化和相变效应双重作用下,实现烧结过程中硅基陶瓷型芯的近零收缩,提高其尺寸精度,同时生成的二氧化锆提高了陶瓷型芯的室温抗弯强度和高温抗弯强度。
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公开(公告)号:CN113732272B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110982707.7
申请日:2021-08-25
Applicant: 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种定向凝固装置和定向凝固方法。定向凝固装置,包括保温炉、容器、铸模、升降组件和搅拌组件。保温炉具有保温腔,容器位于保温炉的下方,容器中装有固态冷却颗粒,铸模能够在保温位置和冷却位置之间往复移动,在保温位置,铸模容置于保温腔中,在冷却位置,铸模浸没在固态冷却颗粒中。升降组件承载铸模以驱动铸模在保温位置和冷却位置之间往复移动。搅拌组件包括搅拌辊,搅拌辊位于容器内并能够通过旋转搅动固态冷却颗粒。采用高导热的固态冷却颗粒作为冷却介质,有利于获得性能优良的定向凝固晶体。搅拌组件对固态冷却颗粒的搅动能够加速铸模的冷却,提高冷却强度和温度梯度,进而有利于定向凝固。
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公开(公告)号:CN114318544A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111392208.9
申请日:2021-11-19
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及定向凝固领域,具体地涉及液态金属喷淋增强冷却(LMSC)定向凝固设备、方法及工艺。本发明的有益效果在于,通过本发明所述的设备,可调控铸件凝固组织、细化枝晶间距,并减少或避免冶金缺陷的形成,可用于制备高质量的大尺寸柱晶/单晶叶片或其他铸件。
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公开(公告)号:CN101259521A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810036384.7
申请日:2008-04-21
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种旋转电磁场与切向导流复合净化中间包钢液的方法及装置。其方法是由一个旋转磁场发生装置产生旋转电磁力驱动中间包旋转室中的钢水产生旋转流动,其特征在于将钢包水口垂直冲击流引向为水平切向流入旋转室,形成旋转流动力,与旋转电磁力复合,使旋转室中钢水产生对称旋转流动,利用离心力分离钢水中非金属杂质。其装置是一个含有旋转室的中间包,其特征在于所述的旋转室沿切线相连一个导向槽,钢包水口置于导流槽中,旋转室外侧安置一个扇型旋转磁场发生装置。本发明采用旋转电磁场与切向导流复合,增强了钢水旋转强度,降低了旋转磁场发生装置的输入功率和能耗,摒除了钢包注流对夹杂物离心分离的破坏作用,提高净化效果。
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公开(公告)号:CN119330693A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411875600.2
申请日:2024-12-18
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/117 , C04B35/053 , C04B35/057 , C04B35/622 , C04B35/628 , B22C1/00 , B22C9/10
Abstract: 本发明涉及陶瓷粉末冶金技术领域,公开了一种核壳结构取向增强的陶瓷型芯及其制备方法,具体包括:制备核为耐火材料粉、壳为金属相的复合粉体,按照比例将复合粉体添加至分散剂中,通过真空搅拌实现复合粉体的均匀分散,通过热压注射方法制备陶瓷型芯素坯,同时在模具注射口位置施加磁场调控复合粉体的定向堆积排列,将陶瓷型芯素坯填埋后,经过高温烧结过程的金属壳层氧化,形成定向排列的抵抗裂纹扩展的陶瓷型芯。本发明解决了两种粉体的混合均匀性差的问题,同时通过引入磁场调控熔融态混合料中的复合粉体,实现复合粉体的定向堆积排列,提升陶瓷型芯的综合性能。
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公开(公告)号:CN119306484A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411874388.8
申请日:2024-12-18
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/622 , C04B38/00 , B22C1/02
Abstract: 本发明涉及陶瓷粉末冶金技术领域,公开了一种基于中熵氧化物的陶瓷型芯的原料及制备方法,采用氧化镁、氧化镍、一氧化钴和氧化锌为原材料,通过球磨混合和高温煅烧合成中熵氧化物,将这种熵稳定的中熵氧化物作为矿化剂加入到氧化硅基陶瓷型芯的制备中,同时加入聚乙烯醇作为增塑剂,混合形成陶瓷型芯浆料,通过压制成型制备出陶瓷型芯素坯,陶瓷型芯素坯经埋粉烧结获得陶瓷型芯。本发明利用中熵氧化物的熵效应、晶格畸变效应和迟滞扩散效应,促进硅基陶瓷型芯烧结过程,控制相转变过程,继而提高氧化硅基陶瓷型芯的室温性能和高温性能,强化其综合性能。
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公开(公告)号:CN117291082A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311390044.5
申请日:2023-10-25
Applicant: 上海大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/15 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及数值模拟采集数据方法及深度学习技术领域,且公开了基于深度学习的陶瓷型芯烧结过程数据采集和形变预测方法,其独特之处在于,其整合了以下步骤,S1、实施陶瓷型芯烧结过程的数值模拟仿真;S2、建立用于深度学习的陶瓷型芯烧结前后切片数据集;S3、建立基于U‑net的深度学习模型用于预测陶瓷型芯烧结前后像素值变化;S4、通过三维重建算法将模型预测的新烧结工艺参数下陶瓷型芯的切片组重建出完整的陶瓷型芯。这项技术的运用,可以为涡轮叶片陶瓷型芯的制造提供一种高效精准的形变预测方法,提高了型芯生产效率,节约了生产试错成本,从而为提升陶瓷型芯等精密装备的精度及成品率提供有力的贡献。
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公开(公告)号:CN115108818A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210860438.1
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 上海大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/64 , C04B35/80
Abstract: 本发明提供了一种低收缩低挠度硅基陶瓷型芯的原料,包括耐火材料粉和矿化剂,所述矿化剂为复合矿化剂,所述复合矿化剂包括硅酸锆和硅酸铝,所述硅酸铝在所述陶瓷型芯原料中的质量百分比为1‑15%,所述硅酸锆在所述陶瓷型芯原料中的质量百分比为5‑10%。本发明还提供了相应的陶瓷型芯制备方法。使用本发明提供的陶瓷型芯原料和方法,可以制备得到低烧结收缩、低高温变形的硅基陶瓷型芯,从而提高了陶瓷型芯的烧结成功率。
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公开(公告)号:CN115108818B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210860438.1
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 上海大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/64 , C04B35/80
Abstract: 本发明提供了一种低收缩低挠度硅基陶瓷型芯的原料,包括耐火材料粉和矿化剂,所述矿化剂为复合矿化剂,所述复合矿化剂包括硅酸锆和硅酸铝,所述硅酸铝在所述陶瓷型芯原料中的质量百分比为1‑15%,所述硅酸锆在所述陶瓷型芯原料中的质量百分比为5‑10%。本发明还提供了相应的陶瓷型芯制备方法。使用本发明提供的陶瓷型芯原料和方法,可以制备得到低烧结收缩、低高温变形的硅基陶瓷型芯,从而提高了陶瓷型芯的烧结成功率。
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公开(公告)号:CN119416561A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411427578.5
申请日:2024-10-12
Applicant: 上海大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种预测条纹晶对镍基单晶高温合金蠕变寿命影响的方法,包括如下步骤:步骤S1,构建不含条纹晶的镍基单晶高温合金材料的蠕变损伤方程和蠕变本构方程;步骤S2,获取不含条纹晶的镍基单晶高温合金材料的蠕变曲线参数和临界分切应力;步骤S3,基于蠕变曲线参数、临界分切应力、蠕变损伤方程和蠕变本构方程构建蠕变寿命预测模型;步骤S4,获取含条纹晶的镍基单晶高温合金材料的滑移系分切应力;步骤S5,基于含条纹晶的镍基单晶高温合金材料的滑移系分切应力和蠕变寿命预测模型预测含条纹晶的镍基单晶高温合金材料的蠕变寿命,解决了现有技术中缺乏定量评估不同条纹晶对叶片蠕变寿命的影响、叶片铸件合格率低的问题。
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