一种大型薄壁陶瓷与合金复合体构件的铸造成形方法

    公开(公告)号:CN109277554A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811268505.0

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种大型薄壁陶瓷与合金复合体构件的铸造成形方法,属于复合体构件的铸造成形领域。本发明为了解决大型薄壁陶瓷与合金复合体构件不能铸造成形的问题。本发明的方法:一、混粉:将SiC纳米粉体与SiC微米粉体混合均匀,分成A、B两份,将A份与平均粒径为0.8~1.0mm的SiC粉体混合均匀,得到混合粉体C,将B份与Ti粉、TiAl粉混合均匀,得到混合粉体D;二、模具中铺粉,冷压;三、真空烧结,真空封装;三、压制蜡模;四、复合铸型;五、浇铸。本发明保证陶瓷与合金复合体构件可靠性,可靠性提升70%以上。

    弹射折叠翼飞行机器人
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103587686B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201310634151.8

    申请日:2013-12-02

    Abstract: 弹射折叠翼飞行机器人,它一种飞行机器人,具体涉及一种弹射折叠翼飞行机器人。本发明为了解决现有飞行机器人和其发射装置体积庞大、不易携带和运输,且动力不足、结构复杂、成本较高的问题。本发明的两个前折叠翼通过扭簧安装在前转台上,前转台安装在飞行器主体头部的下表面上,两个前限位挡块并排设置在飞行器主体头部的下表面上,两个后折叠翼通过扭簧安装在后转台上,后转台安装在飞行器主体尾部的下表面上,每个垂直尾翼分别通过扭簧安装在飞行器主体尾部的上表面上,动力机构安装在飞行器主体的尾端内,螺旋桨套装在动力机构的转动轴上,所述发射器包括底座、炮杵、筒尾和筒身,筒尾通过炮杵安装在底座上,筒身安装在筒尾上。本发明用于航天领域。

    一种导向绳索拉力测量装置

    公开(公告)号:CN104502012A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410815775.4

    申请日:2014-12-24

    Abstract: 一种导向绳索拉力测量装置,涉及力学测量领域。本发明为了解决现有测量装置在月面复杂环境、多力复合作用下无法精确测量取芯力并顺利导向样品的问题。本发明的导向绳索拉力测量装置,包括底座、回转轴、旋转块、压力传感器、预紧弹簧、预紧螺钉、导套、导向轴、导向绳索过孔;底座与旋转块的侧端通过回转轴相互配合,旋转块的上端面通过两预紧螺钉固定在底座上部,预紧弹簧设置在预紧螺钉上。本发明用于导向绳索的力学测量。

    一种降低反重力铸造大型壁厚突变类镍基高温合金铸件铸造应力的铸型制备方法

    公开(公告)号:CN103949587A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410203385.1

    申请日:2014-05-14

    Abstract: 一种降低反重力铸造大型壁厚突变类镍基高温合金铸件铸造应力的铸型制备方法,本发明涉及降低反重力铸造大型壁厚突变类镍基高温合金铸件铸造应力的铸型制备方法,属于高活性金属熔炼及成形领域。本发明要解决制约大型壁厚突变类镍基高温合金铸件铸造残余应力高的问题。方法:一、将蜡型挂浆,撒砂粉料B,干燥,制得面层;二、挂浆,再将氧化锆纤维网裹覆在步骤一得到的面层表面,然后撒细背砂,干燥;三、重复步骤二;四、挂浆、撒背砂,得到背层;五、脱蜡、焙烧;六、装砂箱,硬化,烘干。本发明制备的铸型强度高,能适应高反重力成形压力,使高温合金充型能力大幅提高。本发明用于制备铸型。

    真空反重力铸造钛及钛合金用复合坩埚

    公开(公告)号:CN103217014A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310125151.5

    申请日:2013-04-11

    Abstract: 真空反重力铸造钛及钛合金用复合坩埚,它涉及一种钛及钛合金用复合坩埚。该装置解决真空反重力铸造钛及钛合金时使用的复合坩埚易出现表面开裂、脱落及坩埚内熔体上表面过热度低的问题。保温圈设置在内衬的上方,背层由氧化钙、氧化锆或氧化钙和氧化锆的混合物构成,内衬由氧化钇、氧化锆和氧化钙构成,所述坩埚内衬由内至外氧化钇的质量百分比由100%依次减少至20%,氧化锆和氧化钙的质量百分比由0%依次增加至80%。本发明用于真空反重力铸造钛及钛合金成形领域。

    一种Al-5%Cu基合金的高压差压铸造方法

    公开(公告)号:CN101653825B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910307618.1

    申请日:2009-09-24

    Abstract: 一种Al-5%Cu基合金的高压差压铸造方法,它涉及一种Al-5%Cu基合金的差压铸造方法。本发明解决了现有差压铸造方法得到的Al-5%Cu基合金的抗拉强度小、延伸率低及致密度低的问题。本发明的铸造方法是:1.调整差压铸造机形成高压差压铸造机;2.称取原料,并将其熔化得熔体;3.将熔体进行高压差压铸造得Al-5%Cu基合金。本发明的铸造方法将高压凝固技术与差压铸造技术相结合,得到的Al-5%Cu基合金的抗拉强度达到519.5MPa,延伸率达到16.97%,致密度高。本发明Al-5%Cu基合金可以更好地应用于航空、航天、核工业及兵器工业。

    一种低热裂倾向性Al-5%Cu基合金制备方法

    公开(公告)号:CN101654745B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200910307619.6

    申请日:2009-09-24

    Abstract: 一种低热裂倾向性Al-5%Cu基合金制备方法,它涉及一种Al-5%Cu基合金制备方法。本发明解决了现有方法得到的Al-5%Cu基合金结晶温度范围宽,热裂倾向性高的问题。本发明的制备方法为:一、称取下述原料:铝、铝铜中间合金、铝锰中间合金、铝锆中间合金、的铝钒中间合金、铝钛硼中间合金、镉和铝钇中间合金;二、将原料表面清洗,熔化后浇注得激冷锭;三、将激冷锭与步骤一中原料混合熔化后浇注得Al-5%Cu基合金。本发明的Al-5%Cu基合金的热裂抗力值达到670N,比现有Al-5%Cu基合金的热裂抗力值增加了103%,抗拉伸强度达到450~500N,能更安全地服役于航空、航天、兵器及核工业。

    一种钛蜂窝材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101648269A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200910307372.8

    申请日:2009-09-21

    Abstract: 一种钛蜂窝材料的制备方法,它涉及一种金属蜂窝材料的制备方法。本发明解决了现有的钛金属蜂窝材料制备工艺复杂、成本高的问题。方法:一、称取原料,制作浆料;二、制作素坯;三、烧结炉中保温,然后随炉冷却至室温即得到钛蜂窝材料。本发明的方法制作工艺简单,成本低。

    一种低热裂倾向性Al-5%Cu基合金的制备方法

    公开(公告)号:CN101497948A

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200910071570.9

    申请日:2009-03-18

    Abstract: 一种低热裂倾向性Al-5%Cu基合金的制备方法,它涉及一种Al-5%Cu基合金的制备方法。它解决了现有Al-5%Cu基合金的制备方法存在工艺复杂,结晶温度范围宽,合金组织缩松,导致Al-5%Cu基合金在铸造过程中热裂倾向性高,产生铸造缺陷的问题。方法:一、称取原料,进行表面清洗,干燥后混合装入石墨坩埚中;二、将石墨坩埚中原料完全熔化,然后通入氩气,空冷后取出,即得低热裂倾向性Al-5%Cu基合金。本发明工艺简单,结晶温度区间缩小了,合金组织致密,降低了Al-5%Cu基合金在铸造过程中热裂倾向性,其最大热裂抗力值为370~520N,热裂抗力增加了 12.1%~57.6%,降低了铸造缺陷。

    一种诱导二十面体准晶相原位自生强化铸造铝锂合金的合金化方法

    公开(公告)号:CN113249601B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202110539824.6

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 一种诱导二十面体准晶相原位自生强化铸造铝锂合金的合金化方法,涉及一种诱导准晶相原位自生强化铸造铝锂合金的方法。本发明是要解决现有的铸造铝锂合金过程中δ'‑Al3Li粒子的大量析出将加剧共面滑移倾向,晶界处的应力集中现象愈加明显,将导致合金的强韧性明显下降的技术问题。本发明涉及一种诱导准晶相原位自生增强铸造铝锂合金的合金化方法,准晶强化铸造铝锂合金中Al3Li强化粒子析出数量被抑制的同时,二十面体准晶相T2‑Al6CuLi3的析出数量大大增加,合金的强塑积提高了五倍以上。

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