一种层状轻质高强金属材料制备装置及方法

    公开(公告)号:CN118926341A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410987268.2

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明属于金属复合材料制造技术领域,具体涉及一种层状轻质高强金属材料制备装置及方法。该装置包括真空热压机及设置于真空热压机内的热挤压模具,其中热挤压模具包括上模具、中模具及下模具,中模具上设有多个热挤压腔,各热挤压腔内均设有上下布置的上模具和下模具,真空热压机通过驱动下模具和上模具进行相对运动,实现热挤压腔内单片工业纯金属板的热挤压工艺,高通量获得工业纯金属片,及实现热挤压腔内多层工业纯金属片的热挤压工艺,高通量获得层状金属试验板。本发明能有效获得粗晶和细晶交替叠加的层状金属的微观组织,进而形成宏观具有高强和塑性兼备的高强塑层状构型材料。

    一种耐高温金属材料疲劳试验装置

    公开(公告)号:CN118883326A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410995258.3

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明属于材料疲劳测试技术领域,特别涉及一种耐高温金属材料疲劳试验装置。包括底座、运动驱动机构、真空腔体、加热套组件、试验件固定组件及变载荷机构,其中运动驱动机构和真空腔体均设置于底座上,运动驱动机构用于驱动真空腔体相对底座往复直线运动;真空腔体包括试验腔和变载荷腔,变载荷机构设置于变载荷腔内,加热套组件和试验件固定组件设置于试验腔内,试验件固定组件用于固定超高温试验件,且试验件固定组件与变载荷机构连接,加热套组件用于对超高温试验件进行加热及温控;变载荷机构随着真空腔体的往复直线运动,对超高温试验件被动加载交变载荷。本发明结构简单,体积小,密封性好,提高了疲劳试验的可靠性和准确性。

    一种实现陶瓷金属双连续梯度复合材料制备的超声辅助变速加载挤压浸渗方法

    公开(公告)号:CN118385541A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410496184.9

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本申请涉及陶瓷金属复合材料制备领域,具体涉及一种实现陶瓷金属双连续梯度复合材料制备的超声辅助变速加载挤压浸渗方法,包括以下步骤:制备多孔陶瓷预制体;将预浸渗合金进行熔化处理,得到熔融合金;将超声振动‑变速加载模具预热,将所述陶瓷预制体预热,并将多孔陶瓷预制体放入所述超声振动‑变速加载模具中;向超声振动‑变速加载模具中浇注所述熔融合金;在超声振动‑变速加载模具的底部施加超声波振动;在超声振动‑变速加载模具的冲头上施加压力并实施变速加载;浸渗完成后取出并冷却至室温,得到陶瓷金属双连续梯度复合材料。本申请的制备方法能够实现在无保护气的大气环境下陶瓷金属双连续梯度复合材料的快速制备。

    一种脉冲电流固化碳纤维复合材料的成型方法

    公开(公告)号:CN114571747B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202210202482.3

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本申请所述的一种脉冲电流固化碳纤维复合材料的成型方法,在碳纤维复合材料延纤维长度方向的两端分别设置导电性良好的金属材料作为电极,脉冲电源通过导线与电极相连,提供频率,峰值可控的脉冲电流,在电流的热效应作用下碳纤维中产生焦耳热,通过调整平均电流大小进行温度控制,同时通过调整脉冲电流的频率大小改变趋肤效应的趋肤深度,使碳纤维的有效电阻改变,进而协同控制材料温度,在碳纤维复合材料上外加均匀压力辅助条件下,根据复合材料固化温度要求进行碳纤维复合材料的固化成型。

    一种适用于超高强钢壳体挤压拉拔成形的数字孪生方法

    公开(公告)号:CN116266057A

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111540682.1

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种适用于超高强钢壳体挤压拉拔成形的数字孪生方法,方法包括:基于预压型→反挤压→正挤压→拔伸的挤压拉拔成形过程实体信息数字孪生建模;利用数据采集模块、数据传输模块、设备监控模块实现工艺数据与数字孪生模型进行实时的交互传输;基于数字孪生模型预测挤压拉拔成形壳体工件材料组织性能,筛选优化成形工艺参数。本发明给出的适用于超高强钢壳体挤压拉拔成形的数字孪生方法,能够对成形工艺参数实施全周期实时智能控制,实现目标材料组织的预测与调控,对提高成形壳体长径比,改善成形质量,提高生产效率具有重要意义。

    一种带高筋薄腹构件的梯次离散柔性加载成形装置及方法

    公开(公告)号:CN114985552A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210606864.2

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种带高筋薄腹构件的梯次离散柔性加载成形装置及方法,成形装置包括上模、下模和冲头导向装置,上模包括上模板、固定装置、控制装置及若干个冲头,下模包括凹模、下模板及若干个加热孔,控制装置能够控制若干个冲头对金属坯料独立地进行垂直向加载运动,采用若干个可独立加载行程的冲头对金属坯料交替式地小变形量加载的方法,可以实现对变形区域的金属流动行为的精确调控,还可根据实际构件成形的几何形状需求灵活调整调用的冲头、每道次加载量和加载速率、总变形量等工艺参数。

    介观尺度成形极限拉伸试样及制备方法及力学测量方法

    公开(公告)号:CN114166591B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202111346136.4

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种介观尺度成形极限拉伸试样及制备方法及力学测量方法,其解决了现有介观尺度成形极限拉伸试样的应变分布测量方法无法满足试样在透明度较低的介质环境下进行拉伸力学测量,所做标记明显影响试样的力学性能的技术问题,介观尺度成形极限拉伸试样设有夹持部和中间测试部,在中间测试部的表面磁控溅射金属镀膜,金属镀膜为多个介观尺寸的微小几何图形,呈阵列式分布,且金属镀膜的厚度为不超过300nm,本发明还公开了介观尺度成形极限拉伸试样的制备方法及力学测量方法,可广泛应用于应变测量技术领域。

    一种激光选区熔化放电复合工艺及设备

    公开(公告)号:CN114260463B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111362436.1

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明提供了一种激光选区熔化放电复合工艺及设备,其解决了目前激光选区制备过程中存在零件开裂的技术问题,该工艺为在高压环境下,在激光选区熔化过程中通过脉冲放电装置对基板组件进行脉冲放电,高压环境和电止裂效应耦合作用,可以减少零件制备时裂纹产生,提高材料力学性能,可有效提高激光选区融化制备零件的成形性。同时,本发明提供了一种激光选区熔化放电设备,其设有工作箱,工作箱的内部设有激光器、送料装置和脉冲放电装置,工作箱的外部设有压缩装置,脉冲放电装置设有基板组件,基板组件依次串联传感器、放电开关和储能电容器,示波器和传感器并联。本发明可广泛应用于增材制造技术领域。

    一种用于介观尺度试样力学性能测试的磁控溅射设备

    公开(公告)号:CN114166590A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111346115.2

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种用于介观尺度试样力学性能测试的磁控溅射设备,其解决了现有磁控溅射设备完成被测试样的上下两面的磁控溅射费时费力,工作效率低的技术问题,其设有反应腔室、翻转驱动装置,反应腔室内的底部设置有靶材,位于靶材的上方设置有承载夹持装置,用以承载夹持被测试样,承载夹持装置设置在反应腔室内,翻转驱动装置与传动轴的一端相连接,传动轴的另一端与承载夹持装置相连接;当被测试样的一面完成磁控溅射后,翻转驱动装置通过驱动传动轴带动承载夹持装置转动,使被测试样的另一面朝向靶材,实现靶材对被测试样的另一面的磁控溅射,可广泛应用于材料力学性能测量技术领域。

    一种含阵列特征的金属薄板低温电液成形装置及方法

    公开(公告)号:CN114160655A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111219839.0

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本申请提供了一种含阵列特征的金属薄板低温电液成形装置及成形方法,其解决了含阵列特征的金属薄板成形质量差的技术问题;包括液室内腔、脉冲大电流放电设备和低温液体介质容器,脉冲大电流放电设备连接有插入液室内腔的正电极、负电极,低温液体介质容器通过第一管道与液室内腔连通;液室内腔是由上部液室、下部成型模具围成的空间,下部成型模具的上端面中部设有用于放置初始板坯的成型凹槽,成型凹槽的尺寸大于液室下端开口尺寸。本申请广泛应用于金属薄板塑性成形制造技术领域。

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