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公开(公告)号:CN109570517B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201910043945.4
申请日:2019-01-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F9/08 , G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 一种超音速拉瓦尔喷管结构合金熔体雾化器的设计方法,属于合金粉体雾化制备领域。本发明通过研究超声速拉瓦尔壁面曲线,结合紧耦合雾化的特点,依据抽吸压力准则、紧耦合准则和流场速度准则,设计了一种超音速拉瓦尔喷管结构雾化器,并利用计算流体力学软件模拟研究了雾化气压、雾化气体温度、气体喷口孔心距、气体喷射角度以及导流管伸出长度等五大主要因素对流场结构的影响。进而可对喷嘴的结构参数进行优化,避免了气体回流及反喷现象,在提高雾化效率效率的同时为高质量的合金粉体生产提供了保证。本发明雾化器可以防止雾化器中存在的导流管堵塞、气体反喷等现象的发生,减少了激波和扰流的产生,并且能减少气体的飞行距离和提升流场速度,减少能量的损失。
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公开(公告)号:CN109570517A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910043945.4
申请日:2019-01-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种超音速拉瓦尔喷管结构合金熔体雾化器的设计方法,属于合金粉体雾化制备领域。本发明通过研究超声速拉瓦尔壁面曲线,结合紧耦合雾化的特点,依据抽吸压力准则、紧耦合准则和流场速度准则,设计了一种超音速拉瓦尔喷管结构雾化器,并利用计算流体力学软件模拟研究了雾化气压、雾化气体温度、气体喷口孔心距、气体喷射角度以及导流管伸出长度等五大主要因素对流场结构的影响。进而可对喷嘴的结构参数进行优化,避免了气体回流及反喷现象,在提高雾化效率效率的同时为高质量的合金粉体生产提供了保证。本发明雾化器可以防止雾化器中存在的导流管堵塞、气体反喷等现象的发生,减少了激波和扰流的产生,并且能减少气体的飞行距离和提升流场速度,减少能量的损失。
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公开(公告)号:CN105798297B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610170371.3
申请日:2016-03-23
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02P10/295
Abstract: 本发明涉及一种电烧结金属材料3D打印装置及其打印工艺,所述3D打印装置包括:送粉系统、成形系统、电源系统、真空系统、循环水冷却系统及CAM控制系统,送粉系统和成形系统设置于所述真空系统内,所述电源系统与所述成形系统连接,所述循环水冷却系统与所述真空系统连接,所述CAM控制系统与所述送粉系统连接。上电极板可以对粉末材料施加压力并释放高频脉冲电流实现3D打印过程中一层金属粉末的烧结;通过现有自动化控制软件及装置逐层累加,实现金属零件的3D打印成形。此新型金属3D打印机成形精度高,设备投资少,可避免粉体的污染,能够提高材料利用率,真正意义上做到了绿色环保、快速高效的增材制造。
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公开(公告)号:CN107130124A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710265570.7
申请日:2017-04-21
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02P10/295 , C22C1/04 , B22F3/1055 , B22F2003/1057 , B33Y10/00 , B33Y50/00
Abstract: 本发明涉及金属合金成形和制造技术领域,提供了一种高熵合金粉体材料体系及其增材制造方法。本发明基于粉床选择性高能束熔化成形和同轴送粉的近净成形等多种增材制造技术,通过实验确定了AlCoCuFeNi高熵合金粉体组成及其增材制造的成形工艺。本发明的有益效果为:该发明提供的高熵合金粉体及采用增材制造技术制备的合金构件具有简单的体心立方结构,高致密度,力学性能优异,同时制备过程成本低、易操作,生产效率高。采用本发明的材料与制备工艺可直接增材制造成形高熵合金零件。
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公开(公告)号:CN106319260A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610840448.3
申请日:2016-09-21
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C22C1/02 , C22C30/00 , C23C24/106
Abstract: 本发明涉及新型合金材料技术领域,提供了一种高熔点高熵合金,组成为CoCrMoNbTi;上述组分的原子摩尔比为:(0.8~1.1):(0.8~1.1):(0.8~1.1):(0.8~1.1):(0~1.1);所选用的Co、Cr、Mo、Nb和Ti的原材料纯度均不低于99%;还提供了一种上述合金块体材料及激光熔覆涂层的制备方法。本发明的有益效果为:该高熵合金具有简单的体心立方结构,同时具备很高的强度和热稳定性,力学性能优异,能满足现代工业中对材料的更高性能要求,特别是高温性能的要求;该高熵合金涂层的制备,促进和拓展了高熵合金的应用领域;制备方法简单、易行、具备广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105798297A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610170371.3
申请日:2016-03-23
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02P10/295 , B22F3/1055 , B22F2003/1056 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 一种电烧结金属材料3D打印装置,所述3D打印装置包括:送粉系统、成形系统、电源系统、真空系统、循环水冷却系统及CAM控制系统,送粉系统和成形系统设置于所述真空系统内,所述电源系统与所述成形系统连接,所述循环水冷却系统与所述真空系统连接,所述CAM控制系统与所述送粉系统连接。上电极板可以对粉末材料施加压力并释放高频脉冲电流实现3D打印过程中一层金属粉末的烧结;通过现有自动化控制软件及装置逐层累加,实现金属零件的3D打印成形。还可实现多通道送粉,多工位同步逐层布料及样品制备。此新型金属3D打印机结构相对简单,成形精度高,设备投资少,可避免粉体的污染,能够提高材料利用率,真正意义上做到了绿色环保、快速高效的增材制造。
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公开(公告)号:CN107262714B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201710370538.5
申请日:2017-05-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于3D打印技术领域。涉及一种适用于多种材料的微波烧结3D打印装置及其打印工艺,所述3D打印装置包括送粉布料系统、成形系统、电源系统、真空系统、微波屏蔽室、液压系统和计算机数控系统;所述送粉布料系统和所述成形系统设置在所述真空系统中;所述真空系统设置在所述微波屏蔽室中;所述计算机数控系统与所述送粉布料系统和所述液压系统连接。本发明的适用于多种材料的微波烧结3D打印装置具有结构简单、适用材料广泛、成形精度高、设备投资少、避免污染和提高粉末利用率等优点。
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公开(公告)号:CN107130124B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201710265570.7
申请日:2017-04-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及金属合金成形和制造技术领域,提供了一种高熵合金粉体材料体系及其增材制造方法。本发明基于粉床选择性高能束熔化成形和同轴送粉的近净成形等多种增材制造技术,通过实验确定了AlCoCuFeNi高熵合金粉体组成及其增材制造的成形工艺。本发明的有益效果为:该发明提供的高熵合金粉体及采用增材制造技术制备的合金构件具有简单的体心立方结构,高致密度,力学性能优异,同时制备过程成本低、易操作,生产效率高。采用本发明的材料与制备工艺可直接增材制造成形高熵合金零件。
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公开(公告)号:CN108856723A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201811050944.4
申请日:2018-09-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F9/08
Abstract: 本发明提供一种防反喷环缝式雾化器,属于合金粉体雾化技术领域。该雾化器在现有的环缝式二流雾化喷嘴上增设了接近平行于合金熔体流方向的一级引流通道。首先雾化介质进入一级引流通道时制造一个负压环境以防止产生反压和反喷,使熔体流尽快达到稳定状态,然后转换雾化介质进入常规的大角度二级雾化通道,以充分保证雾化质量和效率。从而克服了现有限制式或紧耦合型雾化器存在的较小的雾化角度可预防反喷现象但使雾化质量与效率降低,相反较大的雾化角度有利于雾化效果但易引起反喷飞溅、阻塞导液管与雾化器喷口等矛盾和问题,使过程参数更易于稳定控制,在提高雾化效率效率的同时为高质量的合金粉体生产提供了保证。
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公开(公告)号:CN106319260B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201610840448.3
申请日:2016-09-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及新型合金材料技术领域,提供了一种高熔点高熵合金,组成为CoCrMoNbTi;上述组分的原子摩尔比为:(0.8~1.1):(0.8~1.1):(0.8~1.1):(0.8~1.1):(0~1.1);所选用的Co、Cr、Mo、Nb和Ti的原材料纯度均不低于99%;还提供了一种上述合金块体材料及激光熔覆涂层的制备方法。本发明的有益效果为:该高熵合金具有简单的体心立方结构,同时具备很高的强度和热稳定性,力学性能优异,能满足现代工业中对材料的更高性能要求,特别是高温性能的要求;该高熵合金涂层的制备,促进和拓展了高熵合金的应用领域;制备方法简单、易行、具备广阔的应用前景。
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