一种工件深层残余应力的检测方法

    公开(公告)号:CN119104191A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202410739017.2

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种工件深层残余应力的检测方法,涉及应力测量技术领域,步骤如下:S1、准备待测样品;S2、确定钻孔的位置和深度,以及X射线测量点的位置;S3、在样品表面钻孔,钻孔深度确保足够释放深层残余应力;S4、使用X射线测量仪在钻孔前后的不同深度处进行X射线衍射测量,在每个深度测量点上,记录衍射图谱并分析其晶体结构信息;S5、处理钻孔前后的变形数据,计算出释放的应力量;S6、分析X射线衍射测量得到的晶体结构信息,提取出残余应力相关的数据;S7、将钻孔法和X射线衍射测量的数据结合起来,进行数据分析。本发明采用上述结构的一种工件深层残余应力的检测方法,将钻孔法与X射线衍射测量结合起来,使测量结果更准确。

    一种改善搅拌摩擦增材制造铝合金组织均匀性的方法

    公开(公告)号:CN117102654B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202311279419.0

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明属于铝合金增材制造技术领域。涉及一种改善搅拌摩擦增材制造铝合金组织均匀性的方法,在搅拌增材制造铝合金构件过程中通过喷嘴直接将冷却气体喷射在已成形铝合金构件上或直接将基板和已加工层浸于冷却液中进行冷却,通过主动控制热量累积抑制组织粗化,在增材制造完成后进行固溶处理之前,进行去应力退火处理,部分消除变形贮存能,避免材料在后续固溶处理过程中发生明显晶粒粗化和异常长大。本发明通过主动冷却方式有效地控制搅拌增材制造过程热量累积对组织粗化的影响,在固溶前进行去应力退火,使得铝合金组织在保留搅拌摩擦增材制造形成的细小晶粒的情况下,组织均匀性得到明显改善,硬度、强度等材料力学性能指标获得显著提高。

    一种层状多孔金属复合材料板及其制备方法

    公开(公告)号:CN114148075B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202111354550.X

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种层状多孔金属复合材料板及其制备方法,属于材料及其制备技术领域。将两种材质金属箔交替叠层热压复合的工艺,通过低温热处理在金属层中间生成一层较薄脆性反应层,最后通过室温多道次轧制使得材料的脆性层断裂且金属层发生一定延展,由此在层状金属复合材料板中形成多孔结构。这为制备金属基层状多孔复合材料提出了一条新思路。方法如下:(1)两种材质金属箔表面处理;(2)叠层放置;(3)低温热处理;(4)室温轧制处理。本方法所制备的复合材料不仅具有轻质化,高强度,低能耗和高韧性等优点,而且具有优异的低温隔热性能。本发明对比现有的技术,孔洞更易形成且孔洞的大小更易于控制。

    一种适用于X射线显微镜CT的放电等离子烧结装置

    公开(公告)号:CN117620171A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311632928.7

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种适用于X射线显微镜CT的放电等离子烧结装置,包括电源和放电等离子烧结装置;所述放电等离子烧结装置设置在旋转台上;所述放电等离子烧结装置前方设置有红外测温设备;所述放电等离子烧结装置左侧设置有X射线源,其右侧设置有探测器;所述放电等离子烧结装置、所述X射线源和所述探测器分别与所述电源连接。本发明采用上述的一种适用于X射线显微镜CT的放电等离子烧结装置,将放电等离子烧结装置小型化,放置于旋转台上,可以用来原位观察放电等离子烧结过程中微观组织的变化,为分析放电等离子烧结提供新的方法。

    一种纳米陶瓷颗粒弥散增强铝基合金搅拌摩擦固态增材制造方法和应用

    公开(公告)号:CN117604315A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311520140.7

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 一种纳米陶瓷颗粒弥散增强铝基合金搅拌摩擦固态增材制造方法和应用。本发明属于金属固态增材制造领域。本发明的目的是为了解决现有陶瓷颗粒增强的铝基复合材料的成型工艺存在陶瓷颗粒易团聚以及复合材料垂直加工方向的性能较差和切削困难的技术问题。本发明方法:按陶瓷颗粒原子比将混合盐加入铝熔体中,搅拌一定时间原位生成陶瓷颗粒,然后按照铝基合金原子比加入合金原料进行熔炼,随后浇铸,得到纳米陶瓷颗粒增强的铝基合金;将纳米陶瓷颗粒增强的铝基合金作为自损耗搅拌头在金属基材表面进行搅拌摩擦固态增材制造,得到纳米陶瓷颗粒弥散增强铝基合金。本发明的方法用于成型纳米陶瓷颗粒弥散增强的2系、3系、4系、5系、6系及7系铝合金。

    一种层状多孔金属复合材料板及其制备方法

    公开(公告)号:CN114148075A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111354550.X

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种层状多孔金属复合材料板及其制备方法,属于材料及其制备技术领域。将两种材质金属箔交替叠层热压复合的工艺,通过低温热处理在金属层中间生成一层较薄脆性反应层,最后通过室温多道次轧制使得材料的脆性层断裂且金属层发生一定延展,由此在层状金属复合材料板中形成多孔结构。这为制备金属基层状多孔复合材料提出了一条新思路。方法如下:(1)两种材质金属箔表面处理;(2)叠层放置;(3)低温热处理;(4)室温轧制处理。本方法所制备的复合材料不仅具有轻质化,高强度,低能耗和高韧性等优点,而且具有优异的低温隔热性能。本发明对比现有的技术,孔洞更易形成且孔洞的大小更易于控制。

    一种铝钛复合板的制备方法

    公开(公告)号:CN118699068B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202410739000.7

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种铝钛复合板的制备方法,属于复合板生产技术领域。铝钛复合板的制备方法包括以下步骤:S1、对铝板和钛板进行表面处理,并对铝板和钛板的表面进行清洗和干燥;S2、将铝板和钛板在真空密封装置中进行组装,将组装后的铝板和钛板放入加热炉中进行第一次加热;S3、对经过第一次加热后的铝板和钛板进行第一道次轧制,得到轧制坯;S4、将轧制坯放入加热炉中进行第二次加热;S5、将经过第二次加热后的轧制坯进行第二道次轧制,冷却到室温,得到复合板坯;S6、对复合板坯进行热处理,得到铝钛复合板。采用本发明所述的铝钛复合板的制备方法,能够解决现有的铝钛复合板生产工艺复杂,结合强度低的问题。

    一种冷喷涂制备冷态条件下具有高强度的铝合金涂层的方法和应用

    公开(公告)号:CN117604513A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311520070.5

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 一种冷喷涂制备冷态条件下具有高强度的铝合金涂层的方法和应用。本发明属于冷喷涂涂层和修复领域。本发明的目的是为了解决现有冷喷涂修复铝合金涂层冷态条件下硬度和抗拉强度较低的技术问题。本发明方法:采用气雾化高强铝合金粉末作为原始材料,通过高压冷喷涂沉积技术,以氩气、氮气或氦气作为主气体,在预热的基体上沉积气雾化铝合金粉末,加速气体的压力和温度根据所选气体类型调节,促进沉积过程第二相动态析出和再结晶过程。本发明在航空航天等高强铝合金关键部件修复再制造领域具有巨大优势,可解决冷喷涂高强铝合金涂层无纳米析出相,且修复后零部件不能整体热处理,导致涂层的强度与硬度难以满足高强铝合金结构件修复的需求等难题。

    一种α型钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117210718A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311366313.4

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明提供了一种α型钛合金,通过控制Al、Zr和Sn的含量提高制备的α型钛合金的断裂韧性和抗热蠕变能力,通过添加一定量的Si提高室温强度,并进一步提高抗热蠕变能力,添加一定量的C和Cr提高制备的α型钛合金的高温拉伸性能。本发明提供的方法,工艺简单,成本较低,可以实现低成本、高性能、少加工量的良好匹配。并且本发明实施例1~4制备的α型钛合金在600℃下,弹性模量为124~132GPa,抗拉强度为867~881MPa,屈服强度为743~762MPa,延伸率为22%~24.0%,断面收缩为47%~51%,高温拉伸性能、断裂韧性与抗热蠕变能力优异。

    一种基于中子源的低压铸造原位应力测量装置

    公开(公告)号:CN116519180A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202211402229.9

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明提供了一种基于中子源的低压铸造原位应力测量装置,包括低压铸造模块、铸件模具、移动平台和中子衍射模块,低压铸造模块固定安装在移动平台上,铸件模具安装在低压铸造模块上,中子衍射模块设置在低压铸造模块上方且中子束穿过铸件模具;低压铸造模块包括一立式筒形结构的低压腔室,低压腔室内安装有用于加热坩埚的电阻炉,坩埚安装在电阻炉的炉膛内,坩埚通过升液管与铸件模具的腔室连通。本发明的装置在不破坏铸件的情况下,通过中子获取铸件不同位置的衍射特征信号,实现金属工程部件铸造装置与中子源的在线耦合,能够实时原位探测大型薄壁金属铸件凝固过程中应力场演化规律,达到原位探测与调控大型薄壁铸件残余应力的目的。

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