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公开(公告)号:CN115846688B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211668941.3
申请日:2022-12-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种基于磁场调控的双相钛合金激光增材制造方法,属于金属增材制造技术领域。本发明提供的磁场调控的双相钛合金激光增材制造方法,包括:在磁场作用下,对双相钛合金粉末进行进行激光增材制造,得到双相钛合金。本发明采用外加磁场实时影响双相钛合激光增材制造过程中的高温相变区域,实时控制组织演化过程,抑制残余应力并提高综合力学性能;将磁场引入激光增材制造的原位热处理中,将磁场作用于由热循环造成的高温相变区域,为固态相变提供额外的磁场能量,在磁吉布斯自由能和高温的共同作用下,改变多次固态相变过程的相变热力学和元素的扩散行为,引导位错在晶内迁移,促进马氏体的分解和网篮结构的粗化。
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公开(公告)号:CN113106551A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110389603.5
申请日:2021-04-12
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种3D打印镍基单晶高温合金的方法及装置,属于金属增材制造技术领域。本发明在横向磁场中调控镍基单晶高温合金的激光快速成型过程,可以抑制熔体中的对流对热量和质量传输过程的干扰,降低传热、冷却速率,界面前沿的枝晶区域有足够的时间进行熔体填充,从而减小残余应力;抑制对流还可使基体γ相中固溶更多的偏析元素,枝晶间的杂质元素含量降低,抑制枝晶间Laves相的析出,并促进枝晶间Laves相溶解,同时3D打印减小了熔池内温度梯度,减少了热应力和裂纹的产生,进而使镍基单晶高温合金获得优异的综合性能;采用3D打印技术制备过程中材料的利用率高,生产周期短,并且镍基单晶高温合金中的凝固组织十分细小。
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公开(公告)号:CN112024899A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010919934.0
申请日:2020-09-04
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明属于复合粉末材料技术领域,具体涉及一种TiN-Ti复合粉末及其制备方法和应用。本发明提供了一种TiN-Ti复合粉末的制备方法,包括以下步骤:提供纯钛熔液;采用含氮气的雾化介质对所述纯钛熔液进行雾化制粉,得到混合粉;所雾化介质为氩气-氮气混合气;对所述混合粉进行筛分,得到所述TiN-Ti复合粉末。本发明在无外在添加物的情况下采用含有氮气的雾化介质对纯钛熔液进行雾化制粉,利用雾化介质与纯钛熔液进行反应原位生成TiN颗粒强化相,使得TiN强化相颗粒均匀地弥散分布于纯钛基体中。实验结果表明,由本发明提供的制备方法得到的TiN-Ti复合粉末的粒径球形度和流动性优异,3D打印性能优异。
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公开(公告)号:CN111378812A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010268344.6
申请日:2020-04-08
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明属于金属材料技术领域,具体涉及一种提高金属锯齿形晶界比例的热处理方法和该热处理方法所用的热处理系统。本发明提供的热处理方法,包括以下步骤:将金属工件进行磁场热处理后淬火冷却,完成热处理;其中金属工件包括纯金属工件或合金工件,当金属工件为纯金属工件时,磁场热处理的温度为纯金属熔点的70~80%;当金属工件为合金工件时,磁场热处理的温度高于合金固相线温度,低于合金液相线温度;磁场热处理的时间为0.5~10h,磁场强度为0.5~12T。本发明将金属工件加热升温使金属工件处于半固体状态,在磁场中保温0.5~10h改变金属工件晶界微观形貌,增加锯齿形晶界比例,提高金属工件的抗蠕变性和抗腐蚀性。
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公开(公告)号:CN116485871A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310412446.4
申请日:2023-04-18
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开一种基于工业CT图像的叶片壁厚尺寸亚像素级测量方法及系统,方法包括获取涡轮叶片待测部位的扫描CT图像;利用像素级边缘检测算法对扫描CT图像中的涡轮叶片的边缘进行提取,得出叶片的粗定位边缘位置;采用基于三次样条插值的亚像素边缘检测算法对粗定位边缘位置的边缘点进行插值处理,得到叶片的亚像素边缘轮廓;利用最小二乘法对亚像素边缘轮廓进行曲线拟合,基于拟合结果对叶片的待测部位的叶片壁厚尺寸进行测量。本发明将像素级边缘检测算法结合基于三次样条插值的亚像素边缘检测算法对CT图像进行处理,将边缘像素点从像素级提升到亚像素级,既保证测量结果的稳定性,也有效实现了对涡轮叶片尺寸的高精度测量。
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公开(公告)号:CN115555580A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211386906.2
申请日:2022-11-07
Applicant: 上海大学
IPC: B22F10/25 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B22F1/14 , B22F9/04 , B22F1/052 , B22F1/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C22C1/04 , C22C30/00
Abstract: 本发明提供了一种高熵合金及其增材制造方法,属于高熵合金技术领域。本发明提供的高熵合金的增材制造方法包括以下步骤:(1)将高熵合金粉末与纳米颗粒混合,得到前驱体粉末;所述纳米颗粒为Ti粉和Al粉的混合粉末或TiAl粉末;(2)对所述步骤(1)得到的前驱体粉末进行激光增材制造,得到高熵合金。本发明在高熵合金粉末中添加TiAl粉末或Ti粉与Al粉的混合粉末,然后进行激光增材制造,利用激光的高能量密度诱导共格纳米(Ti,Al)第二相的均匀析出,从而实现对高熵合金的强化,提高高熵合金的力学性能。
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公开(公告)号:CN113664208B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110978795.3
申请日:2021-08-25
Applicant: 上海大学
IPC: B22F9/08
Abstract: 本发明属于球形金属粉制备技术领域,特别涉及一种超声雾化装置及制备球形金属粉的方法。本发明提供的超声雾化装置,包括超声振动系统(1)、齿轮齿条系统(2)和雾化系统(3);所述超声振动系统(1)包括固定连接的换能器(1‑1)和变幅杆(1‑2);所述雾化系统(3)包括熔丝系统(3‑1)和位于所述熔丝系统(3‑1)下方的雾化室(3‑2);所述雾化室(3‑2)中设置有目筛(3‑2‑1);所述变幅杆(1‑2)和齿轮齿条系统(2)齿合;所述齿轮齿条系统(2)和雾化室(3‑2)齿合。本发明提供的装置中变幅杆与金属液无接触,不存在空化腐蚀。
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公开(公告)号:CN112872364A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110029549.3
申请日:2021-01-11
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种静磁场下3D打印γ‑TiAl合金的方法,按照γ‑TiAl合金成型件的三维立体数据对预合金粉末进行3D打印,得到γ‑TiAl合金;所述3D打印在静磁场中进行。本发明制备γ‑TiAl合金时施加外部磁场来获取致密高性能的γ‑TiAl合金,外部磁场可以进一步改善合金内部的组织形态,减少残余应力,获得更高的力学性能,减少后续热处理可能会带来的开裂风险;采用3D打印技术制备γ‑TiAl合金具有柔性高,材料利用率高,生产周期短等特点,并且γ‑TiAl合金中的凝固组织细小。实施例的结果显示,本发明制备的γ‑TiAl合金的抗拉强度>560MPa,硬度>420HV,延伸率为0.5~0.8%。
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公开(公告)号:CN112781949A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011537272.7
申请日:2020-12-23
Applicant: 上海大学
IPC: G01N1/28 , G01N23/046
Abstract: 本发明提供了一种3D打印用粉末CT检测试样及其制备方法和提高粉末CT检测精度的方法,属于3D打印用粉末尺寸检测精度技术领域。本发明提供的3D打印用粉末CT检测试样的制备方法,包括以下步骤:将部分蜡液加入到预热后的容器中,在所述蜡液表面平铺3D打印用粉末,然后滴加剩余部分蜡液,得到蜡液包夹3D打印用粉末复合体;所述部分蜡液为蜡液总体积的30~70%;对所述复合体进行搅拌,搅拌始终沿同一方向,然后冷却得到3D打印用粉末CT检测试样。实施例的结果显示,在放大相同倍数的情况下,采用本发明提供的检测试样测量电压与电流明显减小,几何不清晰度也明显的降低,可以大幅度提高粉末CT检测精度。
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公开(公告)号:CN116815190A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310852731.8
申请日:2023-07-12
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及重型燃气轮机涡轮叶片制造技术领域,尤其涉及一种镍基单晶高温合金叶片的表面强化方法。本发明提供的表面强化方法,包括以下步骤:将镍基单晶高温合金叶片依次进行分段式固溶处理、空冷、时效处理、喷砂处理和电解抛光处理;所述分段式固溶处理包括依次进行的第一固溶处理和第二固溶处理;所述第一固溶处理在非含氧气氛中进行,所述第二固溶处理在含氧气氛中进行。所述表面强化方法可以提高镍基单晶高温合金叶片的表面强度,从而抑制涡轮叶片表面裂纹源的产生。
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