一种板材磁流变软模差压成形装置及方法

    公开(公告)号:CN112547897A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201910918776.4

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明提供一种板材磁流变软模差压成形装置及方法,属于板材成形领域。该装置包括容框(4)、线圈(5)和介质仓(9),容框(4)和介质仓(9)上、下对应设置,容框(4)和介质仓(9)外侧布置有线圈(5),介质仓(9)底部设置有溢流口,溢流口连接有容积可变的溢流腔;介质仓(9)的内腔填充有Ⅰ型磁流变粘塑性材料,容框(4)的内腔填充有磁流变弹性材料或Ⅱ型磁流变粘塑性材料,Ⅰ型磁流变粘塑性材料在外加磁场下的流动应力提升幅度大于Ⅱ型磁流变粘塑性材料。该装置能在成形薄壁、局部小曲率半径零件时,有效避免局部壁厚过度减薄或破裂。

    一种利用磁流变弹性体的板材辊压成形装置

    公开(公告)号:CN118106382A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410300503.4

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明涉及板材非切割的成形领域,尤其涉及一种利用磁流变弹性体的板材辊压成形装置。利用磁流变弹性体的板材辊压成形装置包括一组相互配合的辊轮组,辊轮组包括刚性辊轮和弹性辊轮,弹性辊轮外周面上设置有磁流变弹性体,磁流变弹性体配置有磁感应线圈,以产生作用于磁流变弹性体的磁场。通过设置弹性辊轮和刚性辊轮使得在进行辊压成形的过程中弹性辊轮紧密贴合板料,避免板料承受压应力的集中;同时,磁流变弹性体的刚度可通过改变磁场强度进行调节,从而适应板料成形不同阶段的载荷控制需求,进而解决了现有辊压成形技术使用刚性辊轮所造成的板料受力面积小、板材应力集中、成形件易产生形状畸变或破裂的问题。

    一种磁流变多孔软模及板材成形装置

    公开(公告)号:CN113510177B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110465604.3

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种磁流变多孔软模及板材成形装置。磁流变多孔软模,包括:弹性基体,具有孔隙;磁性颗粒,一体成型在弹性基体内,磁性颗粒在弹性基体内分散布置且处于孔隙外部;弹性基体包括至少两个成形段;所有的成形段内均具有所述的孔隙,至少一个成形段的孔隙率大于其余各成形段的孔隙率,以使孔隙率大的成形段的弹性模量小于孔隙率小的成形段的弹性模量;或者至少一个成形段内具有所述的孔隙且至少一个成形段内未具有所述的孔隙,以使具有孔隙的成形段的弹性模量小于未具有孔隙的成形段的弹性模量。通过上述结构的设计,使得坯料与异形凹模完全接触时,整个坯料的受力较为均匀,避免了坯料在成形较深部分时因成形力过大而导致破裂。

    一种变径管件热塑性软模成形装置及方法

    公开(公告)号:CN114834024A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110135526.0

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种变径管件热塑性软模成形装置及方法。本发明的变径管件热塑性软模成形方法中,动模部分顶压毛坯管材,柱塞顶压热塑性树脂芯模,使热塑性树脂芯模变形,从而使毛坯管材径向向外鼓胀,以在变径管腔内成形出变径管零件,在变径管件成形的过程中,对热塑性树脂芯模加热使其融化,在加热前的成形初期,利用固态热塑性树脂芯模对毛坯管材产生的切向摩擦力带动管壁材料向变形区中心流动,以避免材料过早减薄,在加热后的成形末期,利用熔融态热塑性树脂芯模对毛坯管材的切向粘性附着力促使管材材料向变形区顶点流动,以确保成形后零件的壁厚均匀性,并利用熔融状态热塑性树脂芯模较好的流动性,提高成形后变径管件的变径程度。

    一种磁流变复合体的快速成形方法

    公开(公告)号:CN109849329B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN201910133020.9

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明提供了一种磁流变复合体的快速成形方法,将I型磁流变弹性材料及II型磁流变弹性材料、I型磁流变弹性材料及磁流变粘塑性材料以任意所需形态组合在一起,制备出物理性质非均匀的磁流变复合体。实现了不同物态、力学性能磁流变材料的混合3D打印,可以进行灵活的数字化结构设计,固态磁流变弹性材料成形与半固态磁流变粘塑性材料的封装可以一次完成。借助于不同类型的磁流变材料在外部磁场下力学性能不同响应特性,可满足不同位置需要不同力学性能磁流变材料的复杂使用工况要求。利用本发明的方法制备的复合体可以用作减震、阻尼元件或板材成形用软模等多种功能元件和结构元件,性能良好;同时,本发明的方法周期短、流程简单、成本低。

    一种工业片碱电渗析法制备超高纯氢氧化钠试剂的方法

    公开(公告)号:CN111943229A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010805447.1

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种工业片碱电渗析法制备超高纯氢氧化钠试剂的方法,包括①将工业片碱水溶,制备出高浓度液碱;本发明通过采用工业片碱为原料,以离子膜做分离膜进行电渗析生产超高纯氢氧化钠试剂,参照工业生产高纯氢氧化钠试剂的氯化钠溶液离子膜电解法的生产工艺,采用工业片碱为原料,以离子膜做分离膜进行电渗析生产超高纯氢氧化钠试剂的方法,在理论上和实际上都是可行的。该法与无水乙醇法相比,只释放出氢气和氧气,分离和收集的技术和设备成熟,生产装置较小,增加超高纯氢氧化钠试剂生产中安全系数和生产效率,同时,废阳极液可用于配制高浓度液碱的溶解剂,保证整个过程绿色无污染的生产。

    一种磁流变复合体的快速成形方法

    公开(公告)号:CN109849329A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910133020.9

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明提供了一种磁流变复合体的快速成形方法,将I型磁流变弹性材料及II型磁流变弹性材料、I型磁流变弹性材料及磁流变粘塑性材料以任意所需形态组合在一起,制备出物理性质非均匀的磁流变复合体。实现了不同物态、力学性能磁流变材料的混合3D打印,可以进行灵活的数字化结构设计,固态磁流变弹性材料成形与半固态磁流变粘塑性材料的封装可以一次完成。借助于不同类型的磁流变材料在外部磁场下力学性能不同响应特性,可满足不同位置需要不同力学性能磁流变材料的复杂使用工况要求。利用本发明的方法制备的复合体可以用作减震、阻尼元件或板材成形用软模等多种功能元件和结构元件,性能良好;同时,本发明的方法周期短、流程简单、成本低。

    磁流变复合软模和基于磁流变复合软模的板材成形方法

    公开(公告)号:CN109746302A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910132486.7

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明涉及一种磁流变复合软模和基于磁流变复合软模的板材成形方法,该磁流变复合软模包括由Ⅰ型磁流变弹性材料构成的软模基体,在软模基体内的预定位置封装至少一个Ⅱ型磁流变弹性单元或者至少一个磁流变粘塑性单元;Ⅱ型磁流变弹性单元由Ⅱ型磁流变弹性材料构成;磁流变粘塑性单元由磁流变粘塑性材料构成;在外加磁场下,Ⅰ型磁流变弹性材料与Ⅱ型磁流变弹性材料、磁流变粘塑性材料的压力响应特性不同。使用该磁流变复合软模作为板材成形传力介质,可以促进板材局部复杂结构特征的充分填充,避免成形缺陷,有效解决了现有的磁流变弹性体软模无法实现局部差异化压力分布的问题。

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