一种基于外场辅助增材制造金属管材的方法

    公开(公告)号:CN113976659A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111247478.0

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于外场辅助增材制造金属管材的方法,其步骤为:采用外场辅助增材制造制备组织细小均匀管坯;对管坯进行表面处理和退火处理;对管坯进行多道次塑性加工和中间热处理;管材表面清洗和成品热处理;进行矫直,获得成品管材。本发明的基于外场辅助增材制造金属管材的方法摆脱传统管材的多工序、超长流程、大吨位装备多、材料利用率低、投资巨大且能耗大的制备加工体系,具有工序少、流程短、能耗少、成形加工省力且环保的优势,符合当前绿色生产的要求,有助于推动高质量管材的变革性制备,极具应用前景。

    一种面向节能降耗的再生黄铜热挤压工艺优化方法

    公开(公告)号:CN114492099A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111502696.4

    申请日:2021-12-09

    Inventor: 郭胜利 李德富

    Abstract: 本发明涉及一种面向节能降耗的再生黄铜热挤压工艺优化方法,包括再生黄铜铸锭加热和热挤压数值仿真三维模型建立,构建基于数值仿真的再生黄铜热挤压数字孪生模型,采用仿真模拟数字孪生模型计算热挤压生产过程中挤压方式和挤压工艺参数对能耗和产品质量的影响,优化工艺;采集挤压生产海量数据,修正数字孪生模型,采用机器学习构建工艺‑组织‑性能‑能耗‑成本‑质量之间的映射关系的大数据库,通过筛选和优化,获得最优匹配。本发明集成再生黄铜热学特性、热变形物理特性、三维仿真模拟、数字孪生、机器学习模型以及先进的测试表征,面向节能降耗,优化再生黄铜热挤压工艺,与传统工艺相比,能耗可降低15%~35%,具有显著的经济效益和社会效益。

    一种镁锂合金复杂截面中空构件的制备方法

    公开(公告)号:CN114178454A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111351204.6

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种镁锂合金复杂截面中空构件的制备方法,包括(1)真空熔炼制备镁锂合金锭坯,采用高温压缩试验,建立本构方程和加工图,获得镁锂合金铸锭适宜加工的变形条件;(2)采用有限元数值模拟优化多向锻造工艺参数,将镁锂合金锻造成棒;(3)对镁锂合金锻棒分流组合模挤压进行有限元数值模拟,优化模具结构和挤压工艺;(4)在保护气氛电阻炉中对镁锂合金锻棒加热后,选用优化的模具结构和挤压工艺参数进行热挤压,获得成品或近终尺寸的空心材;(5)对近终尺寸的空心材进行固定短芯杆拉拔,清洗和热处理,然后进行矫直,获得成品中空构件。本发明提供一种组织均匀、细小的镁锂合金复杂截面中空构件的制备新方法,可实现构件轻量化。

    一种精密薄壁大直径铝合金管材的制备方法

    公开(公告)号:CN109940059B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201711393034.1

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种精密薄壁大直径铝合金管材的制备方法,属于金属加工技术领域。该方法首先进行实心锭穿孔挤压,采用双动挤压机正挤压方法,将铝合金实心锭进行穿孔挤压,得到管坯;然后进行基于等Q值的多道次两辊轧制,采用两辊冷轧管机对管坯进行轧制,同时进行壁厚纠偏,两辊轧制变形曲线采用等Q值原理,Q值即轧制过程中壁厚减薄量与外径减小量的比值为恒定值;最后进行热处理工艺,将轧制后的成品管材进行退火或固溶处理。本发明在提高管材壁厚偏差的基础上又大幅改善了管材的直线度精度;本发明成品热处理过程中采取了防止管材热处理变形的措施,阻止了热处理过程中管材应力释放时变椭、变弯曲。

    一种高精密小直径薄壁可扩口弯曲铝合金管材的制备方法

    公开(公告)号:CN111215473A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811405775.1

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种高精密小直径薄壁可扩口弯曲铝合金管材的制备方法,属于金属加工技术领域。该方法包括:(1)截取一定长度的铝合金挤压管坯;(2)将步骤(1)的管坯进行一道次两辊轧制开坯;(3)将步骤(2)所得管坯进行去应力退火,消除加工硬化;(4)将步骤(3)所得管坯进行三旋轮强力旋压变形,截去旋压压余;(5)将步骤(4)所得管坯进行小变形量空拉减径;(6)将步骤(5)所得管材进行热处理,得到成品管材。本发明成品管材轴向和周向组织细化,力学性能优良,保证了成品优良的扩口弯曲成形性能;采用两辊大压下量减径开坯,保证坯料变形充分,晶粒细化的同时,提高了管材的加工效率,使得本发明制备的管材更具有经济性。

    一种镁锂合金复杂截面中空构件的制备方法

    公开(公告)号:CN114178454B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202111351204.6

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种镁锂合金复杂截面中空构件的制备方法,包括(1)真空熔炼制备镁锂合金锭坯,采用高温压缩试验,建立本构方程和加工图,获得镁锂合金铸锭适宜加工的变形条件;(2)采用有限元数值模拟优化多向锻造工艺参数,将镁锂合金锻造成棒;(3)对镁锂合金锻棒分流组合模挤压进行有限元数值模拟,优化模具结构和挤压工艺;(4)在保护气氛电阻炉中对镁锂合金锻棒加热后,选用优化的模具结构和挤压工艺参数进行热挤压,获得成品或近终尺寸的空心材;(5)对近终尺寸的空心材进行固定短芯杆拉拔,清洗和热处理,然后进行矫直,获得成品中空构件。本发明提供一种组织均匀、细小的镁锂合金复杂截面中空构件的制备新方法,可实现构件轻量化。

    一种大直径金属薄壁筒体精整矫直模具

    公开(公告)号:CN211588249U

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201922451481.9

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本实用新型涉及一种大直径金属薄壁筒体精整矫直模具,属于金属材料加工成形技术领域。该模具包括内衬胎模、锁紧锥形内套、锁紧锥形外套、固定环、紧固螺杆、紧固螺母、张力板和固定板;内衬胎模为空心筒状结构,内衬胎模由胎模主体和胎模口部两部分组成,胎模口部的外径小于胎模主体的外径,内衬胎模固定在固定板上;金属薄壁筒体装在内衬胎模上,锁紧锥形内套和锁紧锥形外套安装在金属薄壁筒体口部,通过固定环、紧固螺杆和紧固螺母将锁紧锥形内套、锁紧锥形外套和金属薄壁筒体连接在一起,张力板通过紧固螺母固定在紧固螺杆上。该模具解决了大直径金属薄壁筒体椭圆度和直线度超差难题,提高了产品几何精度和合格率,具有良好应用前景。

    一种金属管材省力复合挤压成形模具

    公开(公告)号:CN211938451U

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201922448778.X

    申请日:2019-12-30

    Inventor: 郭胜利 李德富

    Abstract: 本实用新型具体涉及一种金属管材省力复合挤压成形模具,属于金属加工成形技术领域。该挤压成形模具包括上冲模、下冲模、挤压筒、加热体、卸料板、连接杆、上冲模固定板、下冲模固定板,上冲模为空心模,固定在上冲模固定板上;下冲模为凸形模,下冲模设置在挤压筒中,加热体设置在挤压筒周围,下冲模和挤压筒均固定在下冲模固定板上;连接杆设置在下冲模和挤压筒之间,卸料板设置在连接杆上。本新型挤压成形模具成形省力、节能、产品质量高,能够有效解决传统工艺成形加工管材存在组织粗大、均匀性差,成形力大等诸多问题。

    一种熔炼炉观察窗装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211041866U

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201921879297.8

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种熔炼炉观察窗装置,安装在熔炼炉盖的阶梯式通孔上,包括观察视镜和观察窗盖;熔炼炉盖的阶梯式通孔上部分通孔内,放置两片密封圈,观察视镜的边缘部分置于两片密封垫圈之间,并且观察视镜的外周面通过密封胶密封;位于熔炼炉盖外侧的密封垫圈通过压板压实,该压板通过螺钉固定在熔炼炉盖上;观察窗盖设置在观察视镜的外侧。本实用新型的熔炼炉观察窗装置具有结构简单、操作便利、实用性强和制造成本低等优点。

    一种大直径金属管材扩径拉拔成形模具

    公开(公告)号:CN211588012U

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201922451439.7

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本实用新型涉及一种大直径金属管材扩径拉拔成形模具,属于金属材料加工成形技术领域。该金属管材扩径拉拔成形模具包括扩径模、定径模、紧固螺母、柔性定位环、芯杆和夹具;定径模安装在拉拔机的模套上,预制好拉拔头的管材从未制头的一端插入定径模的模孔;柔性定位环安装在芯杆上,芯杆插入管材中,扩径模与芯杆通过紧固螺母固定连接,芯杆固定;夹具夹住管材拉拔头进行管材拉拔。扩径模和定径模可实现管材扩径和壁厚大减薄量拉拔,缩短拉拔道次,亦可实现外径不变内径扩大壁厚减小、内径和外径同时扩大壁厚不变,具有极强的适用性和灵活性;同时提高了加工后管材的几何精度和表面质量。

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