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公开(公告)号:CN113042746B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110158539.X
申请日:2021-02-05
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种无限厚度钨铜复合材料的激光增材制备方法,使用铜基板、铜粉、钨粉为原材料,采用激光增材系统,激光采用多束光汇聚成平顶光模式,钨粉和铜粉采用熔覆头中心同步交替送粉形成光包粉的空间组合,在铜基板上交替形成钨铜合金层、铜层。在合金化阶段,钨粉送出,纯铜表面的铜熔化和钨粉合金化形成钨铜合金层。而在铜层熔覆阶段,只铜粉送出,通过在钨铜合金化层逐行熔覆铜,形成铜沉积层。本发明将激光熔覆和激光合金化技术有机组合起来,且把钨铜密度差变成了优势,静磁场的磁滞效应抑制熔池中的钨颗粒的运动。使得激光增材制备的钨铜复合层能通过多层累积能够实现大尺寸部件制备。
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公开(公告)号:CN112708882A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011317384.1
申请日:2020-11-23
Applicant: 浙江大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 本发明公开了一种铜基体上激光熔覆Mo‑Cu合金层的方法,包括步骤:1)真空烘干Mo粉、Cu粉;2)熔覆基体打磨清洗;3)采用高速激光熔覆装置熔覆,熔覆时,采用双筒送粉,Mo粉和Cu粉分别控制送粉量,达到梯度熔覆的目的,熔覆合金层的Mo与Cu的质量比呈梯度形式依次增大;另外熔覆基体装载在高频振动平台上,熔覆时,高频振动平台产生平台型振动。采用梯度熔覆,提高了覆层与基体、覆层之间的结合力及覆层强度,而双筒送粉提高了覆层中Mo和Cu成分及组织的均匀性;熔覆中的高频振动,有效的释放覆层中的热应力,提高覆层强度,同时增加熔池流动性,减少覆层中气孔缩孔,提高覆层强度等性能。
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公开(公告)号:CN112359355A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011321342.5
申请日:2020-11-23
Applicant: 浙江大学
Abstract: 一种激光增材制造用预热保温装置,包括与激光熔覆头相配合的基座和预热保温单元,该预热保温单元包括分别设于基座两侧的至少一组感应预热元件和连接件,相邻的感应预热元件之间通过连接件相连,感应预热元件与基座共同形成工件加热保温区。本发明的优点在于:采用了模块化设计思路,将感应线圈与保温材料以模块化单元的形式组合,可以根据不同的制备需求快速调整模块化单元的数目、角度等,从根本上解决了传统固定式感应加热装置无法兼容不同尺寸轴向样品的普遍问题,具备优秀的工件适用性和操作灵活性。
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公开(公告)号:CN112427658B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011321339.3
申请日:2020-11-23
Applicant: 浙江大学
IPC: B22F12/13 , B22F12/17 , B22F12/30 , B22F10/28 , B22F10/85 , C23C24/10 , C22C19/05 , C22C9/06 , C22C30/02 , B33Y70/00 , B33Y40/10 , B33Y50/02
Abstract: 一种用于激光增材制造的预热保温装置,该预热保温装置设置于激光增材的熔覆工作台上,该预热保温装置具有保温腔,保温腔内设置有加热控温单元和工件装夹单元,保温腔顶部开口以允许激光作用于增材物料上,开口处设有盖子。本发明的优点在于:填补了激光增材制造研究领域的实验用预热‑保温一体化设备的空白,对激光增材制造技术中工作温度这一关键性工艺的控制提出了一种设备解决方案,对促进研究进展打下基础。
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公开(公告)号:CN113046742A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110158411.3
申请日:2021-02-05
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高速激光熔覆钨铜复合材料的制备方法,采用纯铜基体以及钨粉,通过高速激光熔覆法在铜基体表面形成钨铜覆层。激光采用多束光汇聚成平顶光模式,钨粉采用熔覆头中心同步送粉形成光包粉的空间组合,经过激光加热纯钨粉,对纯铜进行激光熔覆,纯铜基体表面的铜熔化后提供的熔融铜和钨粉形成熔池,铜基体下方安置的感应线圈产生感应磁场对熔池充分电磁搅拌,冷却后得到钨铜覆层。本发明无需加铜粉,采用单送钨粉,利用铜基体中的铜直接激光熔覆后获得钨铜覆层,简化了工艺。由于钨铜覆层中的铜是在纯铜基体上原位熔覆形成,覆层与基体是一个整体的无裂纹的冶金结合,且覆层中的钨含量可通过工艺参数调整,可满足不同工况条件所需钨铜含量变化的要求。
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公开(公告)号:CN111076607A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911153477.2
申请日:2019-11-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本申请公开了一种轨道式电磁炮材料性能测试平台,具有电枢,导轨,电路系统和机架;机架包括安装部和装夹部,安装部包括左挡板、右档板、后挡板和底座,底座和左档板之间设置第一导轨安装槽,底座和右挡板之间设置第二导轨安装槽,每条导轨安装槽具有各自的前挡块和后挡块,前挡块设置弹簧且对应的后挡块设置电源端子,两条导轨安装槽之间可拆卸式的安装电枢。本发明提供了一种能够在实验室模拟轨道电磁炮的真实发射、对轨道电磁炮在发射过程中的电枢性能和轨道性能,电磁炮发射后的电枢性能和轨道性能进行测试的轨道式电磁炮材料性能测试平台。
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公开(公告)号:CN111076607B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201911153477.2
申请日:2019-11-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本申请公开了一种轨道式电磁炮材料性能测试平台,具有电枢,导轨,电路系统和机架;机架包括安装部和装夹部,安装部包括左挡板、右档板、后挡板和底座,底座和左档板之间设置第一导轨安装槽,底座和右挡板之间设置第二导轨安装槽,每条导轨安装槽具有各自的前挡块和后挡块,前挡块设置弹簧且对应的后挡块设置电源端子,两条导轨安装槽之间可拆卸式的安装电枢。本发明提供了一种能够在实验室模拟轨道电磁炮的真实发射、对轨道电磁炮在发射过程中的电枢性能和轨道性能,电磁炮发射后的电枢性能和轨道性能进行测试的轨道式电磁炮材料性能测试平台。
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公开(公告)号:CN113042746A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110158539.X
申请日:2021-02-05
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种无限厚度钨铜复合材料的激光增材制备方法,使用铜基板、铜粉、钨粉为原材料,采用激光增材系统,激光采用多束光汇聚成平顶光模式,钨粉和铜粉采用熔覆头中心同步交替送粉形成光包粉的空间组合,在铜基板上交替形成钨铜合金层、铜层。在合金化阶段,钨粉送出,纯铜表面的铜熔化和钨粉合金化形成钨铜合金层。而在铜层熔覆阶段,只铜粉送出,通过在钨铜合金化层逐行熔覆铜,形成铜沉积层。本发明将激光熔覆和激光合金化技术有机组合起来,且把钨铜密度差变成了优势,静磁场的磁滞效应抑制熔池中的钨颗粒的运动。使得激光增材制备的钨铜复合层能通过多层累积能够实现大尺寸部件制备。
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公开(公告)号:CN112430811A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011321343.X
申请日:2020-11-23
Applicant: 浙江大学
IPC: C23C24/10 , C22C30/02 , C22C19/05 , C22C19/03 , C22C9/06 , B22F10/28 , B22F12/13 , B22F12/17 , B22F12/30 , B33Y40/10 , B33Y30/00
Abstract: 一种铜基表面激光熔覆铜合金粉末的方法,包括如下步骤:(1)使用打磨工具打磨铜基工件表面,去除表面氧化层;再使用除污剂对铜基工件表面进行清洁,获得表面清洁的铜基表面;(2)将铜基工件固定在工作平台上;(3)通过高速激光熔覆光纤激光器,用激光熔覆粉末对铜基工件进行高速激光熔覆;所述激光熔覆粉末的化学成分以重量百分比表示如下:C:0.01%‑0.25%,B:0.5%‑3%,Si:1%‑4%,Cr:0‑12%,Fe:0.5%‑14%,Cu:10%‑50%,Ni:30%‑80%,粉末颗粒尺寸区间为25‑150μm,球形度≥80%。本发明的优点在于:针对特定的激光熔覆粉末,熔覆前不需要加过渡层和预涂覆层等,采用中心送粉并控制熔覆头工作夹角的方式单层熔覆直接得到想要的熔覆层,简化了工艺。
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