温压流多场协同控制的铸造方法及其控制装置、应用

    公开(公告)号:CN117548649B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410034591.8

    申请日:2024-01-10

    Abstract: 本发明提供了一种温压流多场协同控制的铸造方法及其控制装置、应用,包括步骤:在模具设置第一测温点、中间测温点和最末测温点;在型腔内浇注金属液,并施加铸造压力;在检测到金属液到达第一测温点的情形下,铸造压力在初始压力的基础上进行增压,将金属液的充型速度控制在0.84cm/s~2.1cm/s;在中间测温点检测到金属液到达对应的结构突变点的情形下,调控铸造压力和调节充型速度;直至最末测温点检测到金属液到达型腔末端,完成充型;对型腔依次进行增压、保压、卸压,得到铸件。本发明提供加压铸造过程中充型流场、凝固温度场与加压压力场三场协同控制的智能闭环控制方法,稳定灵活地完成了铸件的全流程生产。

    金属工件的热处理方法及热处理装置

    公开(公告)号:CN118127301A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410533269.X

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明提供了一种金属工件的热处理方法及热处理装置。该热处理装置包括炉膛、二氧化硅气凝胶和气流循环机构。气流循环机构炉膛的密闭空间连通,通入载体气流与所述二氧化硅气凝胶混合,形成二氧化硅气凝胶气氛;其中,所述二氧化硅气凝胶气氛的密度为0.05‑0.25g/cm3;所述二氧化硅气凝胶气氛内的二氧化硅气凝胶颗粒的平均粒径为1‑5μm。二氧化硅气凝胶气氛受循环热风驱动,炉温在二氧化硅气凝胶气氛的空间内更均匀,没有温度盲区,工件受热均匀。因此上述的金属工件的热处理方法中金属工件变形小,提高了产品的成品率,提高了金属利用率,可对复杂薄壁件进行热处理强化,提高了热处理的适用范围。

Patent Agency Ranking