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公开(公告)号:CN114778699A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210317448.0
申请日:2022-03-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及精密微细磨削在线无损监测领域,特指一种基于声发射技术的微细磨削在线无损监测方法。解决现有的精密微细磨削加工中微细磨削工具磨损程度及加工零件表面粗糙度无法有效实现在线无损监测的技术问题,本发明采用峰度和偏度作为技术指标,与其他时域特征值进行对比,具有更高的敏感性;与现有技术相比较的优势在于对于加工精度和工具尺寸比传统磨削要求更高的精密微细磨削更具研究价值。与现有技术相比,既可以保证足够的监测精度和准确度,也可以大大提高运算效率,避免资源浪费。
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公开(公告)号:CN114231778A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111562098.6
申请日:2021-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/08 , B22D23/04 , C22C21/02 , C22C21/12 , C22C21/06 , C22C21/08 , C22C21/16 , C22C21/10 , C22C21/18 , C22C21/00 , C22C30/00 , C22C30/02 , C22C30/06
Abstract: 一种密度梯度空心球增强铝基多孔复合材料的制备方法,涉及一种密度梯度空心球增强铝基多孔复合材料的制备方法。为了解决均质单一结构的铝基多孔材料的综合性能差,梯度泡沫铝的强度无法满足应用的问题。方法:称取氧化铝空心球、粉煤灰空心球或空心玻璃微珠;将铝金属粉末和空心球混合配置成2~5种含不同体积分数或不同粒径的空心球的混合粉体按种类逐层平铺在模具中,得到密度梯度空心球预制体;预热并进行液态铝浸渗。本发明将空心球与铝粉进行混合控制每一层空心球的体积分数,来调控多孔复合材料的密度,获得具有密度梯度的空心球多孔复合材料,达到密度、强韧性、吸能能力的可控,因此综合性能良好。本发明适用于制备铝基多孔复合材料。
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公开(公告)号:CN111663060B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202010485552.1
申请日:2020-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 大尺寸薄片状金刚石/金属复合材料的制备方法,涉及一种金刚石/金属复合材料的制备方法。目的是解决薄片状金刚石/金属复合材料制备时易损坏和制备效率低的问题。制备方法:制备复合材料热膨胀试样并测试热膨胀系数,选取模具,要求模具的热膨胀系数高于复合材料,模具型腔的尺寸精度和表面粗糙度分别优于设计的复合材料,在模具型腔中填充金刚石颗粒,采用提拉式真空压力浸渗方法浸渗。本发明可以实现0.2~0.4mm厚大尺寸薄片金刚石/金属复合材料的精密成型,所得薄板厚度尺寸精度0.02mm以内,表面粗糙度不大于1.6μm。本发明适用于大尺寸薄片状金刚石/金属复合材料的制备。
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公开(公告)号:CN112063875B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010995908.6
申请日:2020-09-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种粉末冶金与锻造结合制备仿贝壳叠层结构Ti2AlNb基复合材料的方法,涉及一种制备Ti2AlNb基复合材料的方法。目的是解决目前仿贝壳结构Ti2AlNb基复合材料制备效率低、组织均匀性难以控制、制备材料杂质元素含量高、以及增强体与基体界面结合强度弱的问题。方法:称取LaB6粉末、TiB2粉末和球形Ti2AlNb合金粉末;球磨得到硼化物包覆镶嵌的Ti2AlNb合金粉末,复合材料的烧结,然后单向镦粗,去除包套。本发明方法制备效率高、制备的复合材料中杂质含量低、增强体与基体界面结合强度高。本发明适用于制备仿贝壳叠层结构Ti2AlNb基复合材料。
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公开(公告)号:CN112981164B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110160249.9
申请日:2021-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高可靠性高导热金刚石增强金属基复合材料的制备方法,涉及一种复合材料的制备方法。目的是解决现有金刚石增强金属基复合材料导热率低和可靠性下降的问题。方法:将具有涂层冷压得到金刚石坯体,在真空或惰性气氛保护下进行放电等离子烧结得到金刚石预制体,将金刚石预制体带模具置于压力机台面上,将熔融态的金属基体倒入模具内金刚石预制体的上面,进行压力浸渗。本发明利用放电等离子烧结将金刚石表面的涂层烧结形成连续导热通路,提升材料的导热性能。涂层易与金刚石发生反应生成碳化物的金属且稳定,提升了所制备的复合材料的可靠性。本发明适用于制备金刚石增强金属基复合材料。
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公开(公告)号:CN112962035A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110144410.3
申请日:2021-02-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C47/12 , C22F1/04 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C101/10
Abstract: 一种提高碳纤维增强铝基复合材料的耐腐蚀性的方法,本发明涉及提高碳纤维增强铝基复合材料的耐腐蚀性的方法。本发明要解决目前碳纤维/铝基复合材料的界面反应及电化学反应所导致的复合材料易腐蚀的技术问题。方法:一、称料;二、将原料混熔,获得铝钇合金熔液;三、将碳纤维装入模具中预热,然后采用压力浸渗法,渗入铝钇合金熔液;四、热处理。本发明通过压力浸渗的方法使基体与增强体实现复合,并且利用元素Y在碳纤维与铝合金界面处的析出阻止碳纤维与铝发生界面反应,从而提高碳纤维增强铝基复合材料的耐腐蚀性能。本发明制备的碳纤维增强铝基复合材料可用于航空、航天、医疗和运动器材等多种领域。
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公开(公告)号:CN108218427B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201810259472.7
申请日:2018-03-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/52 , C04B35/622 , C22C30/00
Abstract: 一种耐烧蚀的用于碳基耗散防热复合材料的三元合金耗散剂及方法。本发明涉及轻质耐烧蚀复合材料领域。本发明要解决现有制备的碳基耗散放热复合材料耐烧蚀性能差的技术问题。三元合金耗散剂按照质量份数由20~40份的铝、40~60份的硅和10~30份的锆三元合金组成。方法:一、制备耗散剂;二、处理碳基体材料;三、反应浸渗,制备碳基耗散防热复合材料。本发明提出的三元合金耗散剂制备的碳基耗散放热复合材料具有优异的耐烧蚀性能。本发明耗散剂用于制备碳基耗散防热复合材料。
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公开(公告)号:CN110823128B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201911136125.6
申请日:2019-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 为了实现轴承球的高精度球度测量,本发明记载了一种轴承球球度的测量装置及测量方法,属于精密测量装备技术领域,具体方案如下:一种轴承球球度的测量装置,包括工作台、气体静压转台,快换夹具、色散共焦传感器和位置调整机构,气体静压转台和位置调整机构均安装在工作台上,快换夹具安装在气体静压转台上,快换夹具的顶端设置有外形为倒置的锥形或倒置的圆台形的凹槽Ⅰ,轴承球放置在凹槽Ⅰ内,气体静压转台、快换夹具与轴承球同轴心,色散共焦传感器安装在位置调整机构上,色散共焦传感器的测量头与轴承球相对设置,位置调整机构驱动色散共焦传感器前后运动和上下运动,本发明测量效率高,测量精度高,能够实现在工业现场的高精度测量。
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公开(公告)号:CN112893895A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110057964.X
申请日:2021-01-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种用于超精密车削的可调吸附直径真空吸盘,该吸盘的真空导气管通过旋转接头与静压主轴的一端连接,真空吸盘主体通过连接螺栓与静压主轴的另一端连接,真空吸盘主体与静压主轴的连接处设置有O型密封圈,真空吸盘主体内设置有调节螺塞,通过旋拧调节螺塞来堵住真空吸盘主体上的吸孔,进而改变真空吸盘主体的吸真空面积。解决了现有技术因高精度薄片类零件刚度弱,超精密车削时一般采用真空吸盘吸附方式装夹,常规真空吸盘无法根据零件直径大小调节吸附范围的技术问题。本发明通过调节螺塞调节改变真空区域面积从而可改变可吸附工件直径范围,使吸附尺寸不单一,适配性能更强,减小安装误差。
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公开(公告)号:CN112853250A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011596508.4
申请日:2020-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种组合燃气舵构件的制备方法,本发明属于火箭姿态控制技术领域,它为了解决现有燃气舵的舵轴由于高温影响而发生弯曲变形的问题。制备方法:一、根据实际构件的形状加工舵体、舵轴及插销;二、对舵轴进行喷砂处理;三、采用等离子喷涂方法在喷砂后的舵轴表面依次喷涂过渡层和隔热层;四、将舵体、舵轴和插销装配成燃气舵组合构件后放入石墨胎膜中;五、利用压力浸渗法将合金浸渗入燃气舵组合构件中,冷却后脱模,得到组合燃气舵构件。本发明金属舵轴表面利用等离子喷涂方法制备热障涂层,热障涂层由于较低的热导率,可以抑制金属舵轴的升温,防止其因温度过高而导致强度大幅下降。
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