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公开(公告)号:CN114438360B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202111678035.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及复合材料加工技术领域,本发明公开了一种原位自生(TiNb)C强化超细晶TiNbMo难熔浓缩合金基复合材料及制备方法。其中制备方法包括如下步骤:将增强相和基体相进行球磨和热压烧结得到所述的复合材料,所述的增强相为过量Ti和NbC原位自生反应生成亚微米级高硬度(TiNb)C,所述的基体相为原位自生置换的Nb与Ti和Mo形成亚微米级TiNbMo。本发明的复合材料具有高模量、高硬度、高强度特点。
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公开(公告)号:CN114563431A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210189555.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N23/203 , G01N23/046 , G01B15/06 , B29C70/54
Abstract: 本发明涉及材料塑性变形测量技术领域,尤其涉及一种短纤维增强复合材料局部塑性应变张量的测量方法,包括:获取待测量的样品并确定待测区域,在测量坐标系下测定待测区域中的每根短纤维的指向;基于待测区域中的所有短纤维的指向,确定待测区域的三个应变主轴,建立应变主轴坐标系;在建立的应变主轴坐标系下,基于待测区域中的所有短纤维的指向分布情况,计算主应变;将主应变旋转至测量坐标系下,得到测量坐标系下测定的应变张量。本发明能够实现简捷地、可靠地测量并表征短纤维增强复合材料局部塑性应变性能。
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公开(公告)号:CN114134383A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111461372.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有互镶嵌结构的高模量钛基复合材料及其制备方法,涉及涉及一种钛基复合材料及其制备方法。本发明具有互镶嵌结构的高模量钛基复合材料为只含有TiC0.53增强相的钛基复合材料,TiC0.53增强相与Ti之间构成互镶嵌结构;TiC0.53增强相占钛基复合材料体积分数的55%~80%。制备方法:一、计算石墨粉与纯钛粉的质量比;二、混合石墨粉与纯钛粉,在保护气氛下低能球磨;三、真空热压烧结。互镶嵌结构中TiC0.53增强相起到强化和提高弹性模量的作用,互镶嵌结构中的Ti起到了变形润滑作用,在热加工过程中协调变形、避免TiC0.53增强相因应力集中而导致被破坏。
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公开(公告)号:CN106853530B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201710023739.8
申请日:2017-01-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种铺粉‑热压烧结制备层状钛基复合材料的方法。本发明涉及一种铺粉‑热压烧结制备层状钛基复合材料的方法。本发明目的是为了解决层状钛基复合材料界面结合强度低、层厚以及各层成分不易控制、材料制备过程复杂的问题。方法:以混粉‑铺粉‑热压烧结的方式,将钛合金粉末与增强体均匀混合后手动铺粉,省去制备块体材料的过程,不需要预先制备各层材料而是通过直接热压烧结制备钛基层状复合材料。通过调节增强体含量以及铺粉参数,实现成分可控、层厚可调的层状材料制备。本发明用于制备层状钛基复合材料。
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公开(公告)号:CN105306359B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201510677074.3
申请日:2015-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04L12/711 , H04B3/54
Abstract: 低压电力线载波通信准立体蛛网路由热备份及智能切换方法,涉及低压电力线载波通信准立体蛛网路由热备份及智能切换技术。解决了现有的路由方法在实际通信过程中节点间通信可靠性较差、通信成功率较低、通信实时性较低的问题;本发明:若源节点与目的节点是首次通信,且源节点是主节点,则主节点直接与目的节点通信;若源节点不是主节点,则源节点需要向主节点发送申请,主节点将计算后的路由信息发送给源节点。若不是首次通信,且源节点是主节点,则直接点与目的节点通信;若源节点不是主节点,则按照最短路由、次短路由、第三短路由顺序智能切换到下一条通信路由进行通信。本发明适用于低压电力线载波通信过程中。
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公开(公告)号:CN107855531A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711340975.9
申请日:2017-12-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F3/14
CPC classification number: B22F3/14 , B22F2003/145
Abstract: 一种热压烧结粉末冶金高通量制备金属基复合材料的方法。本发明涉及一种热压烧结粉末冶金高通量制备金属基复合材料的方法。本发明是为了解决现有制备块体金属基复合材料技术存在研发周期长,制备成本高,不能满足高端装备对载体材料多品种、小批量、个性化、快速研制等需求的问题。本发明通过软隔断单元格和硬隔断层的工艺创新,可以实现同炉同步一次性制备多种甚至上百种钛基复合材料试样,同样也适用于铝基复合材料以及高温合金等材料的粉末冶金高通量制备。实现了材料研制与开发过程中成本减半、周期减半并且快速响应的目标,推动了金属基复合材料技术的跨越发展以及在航空航天、机械电子、交通运输等领域的工程应用。
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公开(公告)号:CN104571252B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410788941.6
申请日:2014-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05F1/571
Abstract: 一种单电源供电的多类型模拟信号处理电路,属于电子电路技术领域。本发明是为了解决现有的模拟信号处理电路供电系统复杂、输入信号类型单一、模块化程度低的问题。本发明所述的一种单电源供电的多类型模拟信号处理电路,能够通过切换开关的通断,进而切换整个电路的工作模式,使其能够兼容处理电流、电压、单极性、多极性、单端输入和差分输入等多种类型的模拟信号,提高系统的模块化程度,减少电路研发周期;还具有过压保护与滤波功能,系统的保护与抗干扰能力;同时采用单电源供电,简化供电系统,降低制造成本。
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公开(公告)号:CN105337640A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510677093.6
申请日:2015-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H04B3/54 , H04L27/0014 , H04L2027/0026
Abstract: 低压电力线通信系统频偏自动纠正及主节点选取方法,涉及低压电力线通信系统频偏自动纠正及主节点选取技术。本发明解决了现有方法不能在电力线载波通信系统中自主选定等问题;本方法当网内节点上电后静默,若在静默时间内未收到其他节点发送的频偏纠正帧,则节点将以CSMA机制抢占信道。抢到信道的节点发送频偏纠正帧,若该节点发送频偏纠正帧的次数与预期设定的频偏纠正帧次数相等时,则该节点就为网内主节点。其他节点在接收到频偏纠正帧后,先动态调整自己的频率,再判断是否可正确解析FC。若节点能正确解析FC,则退出选主过程。若不能正确解析,则该类节点在调整频率后再以CSMA机制抢占信道。本发明适用于低压电力线通信场合。
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公开(公告)号:CN105306359A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510677074.3
申请日:2015-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04L12/711 , H04B3/54
Abstract: 低压电力线载波通信准立体蛛网路由热备份及智能切换方法,涉及低压电力线载波通信准立体蛛网路由热备份及智能切换技术。解决了现有的路由方法在实际通信过程中节点间通信可靠性较差、通信成功率较低、通信实时性较低的问题;本发明:若源节点与目的节点是首次通信,且源节点是主节点,则主节点直接与目的节点通信;若源节点不是主节点,则源节点需要向主节点发送申请,主节点将计算后的路由信息发送给源节点。若不是首次通信,且源节点是主节点,则直接点与目的节点通信;若源节点不是主节点,则按照最短路由、次短路由、第三短路由顺序智能切换到下一条通信路由进行通信。本发明适用于低压电力线载波通信过程中。
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公开(公告)号:CN119114970A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411270560.9
申请日:2024-09-11
Abstract: 一种通过使用激光选区熔化技术制备耐700℃高性能钛基复合材料的方法,它涉及合金领域,本发明的目的是为了解决耐高温钛基复合材料的传统方法制备和加工过程繁琐复杂、复杂构件成形难度大的问题,以及钛基复合材料在3D打印过程中存在成形性与高温性能难以兼顾的问题,本发明的方法是以钛合金TC11粉末作为激光选区熔化制备高温钛基复合材料的基体,以陶瓷粉末作为成分改性的原料;低能球磨混合,干燥;设计并构建立体模型,并设置打印参数和打印策略预热打印基板,用干燥后的复合粉末打印;退火热处理。本发明的轻质钛基复合材料,耐热温度达到700℃,更好地满足使用需求。
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