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公开(公告)号:CN119413553A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411581780.3
申请日:2024-11-07
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于轻气炮高速侵彻动力电池实验的多功能靶舱,属于冲击动力学实验技术领域,解决了现有技术中轻气炮的靶舱难以有效应对动力电池在遭受高速侵彻后间断性的伴有有毒烟雾、着火、爆炸等现象的问题。本发明的一种用于轻气炮高速侵彻动力电池实验的多功能靶舱,包括固定靶舱、活动靶架和水槽,动力电池样品设于活动靶架上。本发明提供的用于轻气炮高速侵彻动力电池实验的多功能靶舱重量较小、生产成本较低,能有效对靶舱内遭受侵彻后的动力电池样品进行应急处理。
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公开(公告)号:CN119464882A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411591710.6
申请日:2024-11-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种低密度AlNbTaTiZr难熔高熵合金及其制备方法,属于金属材料技术领域,现有技术中采用真空电弧熔炼技术获得的难熔高熵合金材料难以同时保证较高强度、良好的塑性以及较低的密度的问题。本发明的一种低密度AlNbTaTiZr难熔高熵合金及其制备方法,包括以下步骤:步骤S1、准备原料,按设计的摩尔比制备混合粉末;步骤S2、制备合金锭,真空熔炼混合粉末以获得合金锭;步骤S3、真空熔炼合金锭,获得合金铸锭;步骤S4、热处理合金铸锭,获得初态样品。本发明提供的一种低密度AlNbTaTiZr难熔高熵合金及其制备方法获得的合金材料密度较小,屈服强度较高,同时具有优良的塑性,应用范围较广。
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公开(公告)号:CN119406919A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411539223.5
申请日:2024-10-31
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种铝锌镁铜合金的深冷轧制方法,属于金属材料轧制技术领域,解决了现有铝锌镁铜合金制备方法获得的成品容易发生应力集中而导致材料边缘形成裂纹、材料晶粒粗大的问题。本发明的一种铝锌镁铜合金的深冷轧制方法,包括以下步骤:步骤S1、制备沉积坯;步骤S2、制备合金材料板材;步骤S3、固溶处理;步骤S4、深冷保温;步骤S5、深冷轧制;步骤S6、自然时效。本发明提供的铝锌镁铜合金的深冷轧制方法获得的铝锌镁铜合金在大变形量下无裂纹,晶粒细小到纳米尺度,节约人工和耗能成本。
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公开(公告)号:CN117656205A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410032102.5
申请日:2024-01-09
IPC: B28B1/00 , B28B17/02 , B28B13/02 , B28B17/00 , B28B11/24 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , B33Y40/20 , B33Y40/10 , B33Y70/10 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种支撑材料可回收的陶瓷3D打印制造方法,包括以下步骤:(1)将温敏陶瓷材料融化并均匀搅拌;(2)将搅拌均匀后的温敏陶瓷材料置于陶瓷打印成型机的供料缸内;(3)将三维模型输入陶瓷打印成型机的切片软件中,启动高精度激光器模块充能,并启动刮刀和供料缸,复位成型平台;(4)刮刀将液态的温敏陶瓷材料由供料缸中刮送至成型缸内铺平,成型缸的低温冷冻模块启动;(5)高精度激光器模块在成型面上扫描固化出模型的切片二维图形;(6)使与成型缸内壁接触的温敏陶瓷材料转化为液态,然后成型平台下降设定的层厚;(7)重复步骤(4)‑(6),直至打印完成。本发明提高了陶瓷3D打印制造的质量和材料利用率。
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公开(公告)号:CN117847061A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410030773.8
申请日:2024-01-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种自定义点阵结构及其制备方法,属于结构设计技术领域,解决了现有点阵结构易于发生应力集中以及点阵胞元因连杆断裂而容易造成整体断裂的问题。本发明的一种自定义点阵结构及其制备方法,包括多个阵列排布的点阵胞元,点阵胞元包括第一框架、第二框架和第三框架;第三框架连接第二框架;第二框架套设于第一框架上,第三框架套设于第二框架上。本发明提供的自定义点阵结构及其制备方法有利于减少应力集中以及解决点阵胞元因连杆断裂而整体断裂的问题,提高压缩强度。
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公开(公告)号:CN117656206A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410032609.0
申请日:2024-01-09
Abstract: 本发明公开了一种能够控温打印的陶瓷打印机,包括基座、激光发生器和刮刀,基座上设置有依次排列的供料缸、成型缸和溢料缸,成型缸的底部设置有成型平台,成型运动模块能够驱动成型平台进行升降,供料缸的底部设置有供料平台,供料运动模块能够驱动供料平台进行升降;激光发生器连接有激光振镜,激光振镜位于成型缸上方;刮刀用于将供料缸表面的物料刮向成型缸;供料缸的侧壁上设置有用于加热供料缸的第一加热模块,成型平台的底面上固设有半导体制冷制热模块,成型缸的侧壁上设置有用于加热成型缸的侧壁的快速制热模块和用于冷却成型缸的侧壁的快速制冷恒温模块。本发明提高了陶瓷3D打印制造的质量和材料利用率。
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