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公开(公告)号:CN106670474A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611248905.6
申请日:2016-12-29
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B22F7/006 , B22F3/1125 , B22F3/18 , B22F2999/00 , B22F2202/01
Abstract: 本发明提供了一种泡沫铝夹芯板的制备方法,包括:1)、将铝硅合金粉末与发泡剂混合均匀,得到混合料,其中所述发泡剂占铝硅合金粉末与所述发泡剂总质量的0.4~1wt%;2)、将所述混合粉末加入一端封闭的铝管中,并将入口封闭,得到预制件;3)、将所述预制件进行冷轧,得到可发泡预制体;4)、将所述可发泡预制体在发泡过程中导入超声场协同发泡,得到泡沫铝夹芯板。本发明的制备方法具有可控制备、成本低廉、结构稳定、力学性能较好等特点。
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公开(公告)号:CN111468714A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010408752.7
申请日:2020-05-14
Applicant: 苏州大学
Inventor: 宋滨娜
Abstract: 本发明公开了一种金属微点阵结构材料及其制备方法,其中,一种金属微点阵结构材料的制备方法包括如下步骤:制备墨水,所述墨水中含有金属基体;设计打印模型,所述打印模型包括点阵结构和打印参数;使用所述墨水按照所述打印模型进行打印得到坯体;以及对所述坯体烧结处理,得到金属微点阵结构材料。上述方法简单,采用墨水打印和烧结处理相结合的方法制得金属微点阵结构材料,具体而言,墨水打印是通过坯体的层层的累积,构件复杂的点阵结构,从而较激光增材制造可以实现快速成型,烧结处理可以实现微孔的引入,进而形成宏/微观多层次孔隙,实现轻量和功能化的要求。
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公开(公告)号:CN108817102A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810585131.9
申请日:2018-06-08
Applicant: 苏州大学
IPC: B21B37/28
CPC classification number: B21B37/28
Abstract: 本发明公开了一种厚板中心圆形缺陷压合的调控方法,该方法包括:根据厚板变形区内质点的流动规律,推导轧件变形的三角形速度场;计算厚板中心存在圆形缺陷时的上界功率,并求出最小上界应力状态系数;计算出缺陷压合的临界值;根据实际工艺参数与临界值的关系,判定缺陷能否被压合。若实际工艺参数大于所述临界值,则缺陷压合;否则,调整工艺参数,直至实际工艺参数达到临界值。该调控方法能够有效地消除厚板中心的圆形缺陷。
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公开(公告)号:CN111468714B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010408752.7
申请日:2020-05-14
Applicant: 苏州大学
Inventor: 宋滨娜
Abstract: 本发明公开了一种金属微点阵结构材料及其制备方法,其中,一种金属微点阵结构材料的制备方法包括如下步骤:制备墨水,所述墨水中含有金属基体;设计打印模型,所述打印模型包括点阵结构和打印参数;使用所述墨水按照所述打印模型进行打印得到坯体;以及对所述坯体烧结处理,得到金属微点阵结构材料。上述方法简单,采用墨水打印和烧结处理相结合的方法制得金属微点阵结构材料,具体而言,墨水打印是通过坯体的层层的累积,构件复杂的点阵结构,从而较激光增材制造可以实现快速成型,烧结处理可以实现微孔的引入,进而形成宏/微观多层次孔隙,实现轻量和功能化的要求。
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公开(公告)号:CN111822721A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010675244.5
申请日:2020-07-14
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种钨掺杂钛基复合多孔材料及其制备方法。本发明公开了W在制备钨掺杂钛基复合多孔材料中的应用,在制备钨掺杂钛基复合多孔材料时,在其中掺杂少量微纳尺寸的W,可提高其致密度、显著提高基体硬度和耐磨性。钨掺杂钛基复合多孔材料中分布有多个三维多孔结构,多个三维多孔结构组成拓扑结构或随机结构,钨掺杂钛基复合多孔材料包括Ti、TiC和W,其中钨金属占钨掺杂钛基复合多孔材料质量分数的3%以下。钨掺杂钛基复合多孔材料通过墨水直写成型增材制造的方法或添加造孔剂结合放电等离子烧结的方法实现。
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公开(公告)号:CN106623443A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611239146.7
申请日:2016-12-28
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B21B37/58 , B21B38/08 , B21B2265/12 , G06F17/5086
Abstract: 本发明公开了一种厚板粗轧阶段轧制力预报方法,所述方法包括:S1、在π平面上的误差三角形中,通过Mises准则屈服半径与Tresca轨迹边心距构建一个边心距线性组合屈服准则;S2、根据流动法则计算材料屈服时的比塑性功率;S3、用整体加权平均法确定厚板轧制速度场;S4、利用比塑性功率和轧制速度场求解内部变形功率、摩擦功率、剪切功率以及总功率;S5、基于轧制总功率极值构建厚板粗轧阶段轧制力预测模型,并根据轧制力预测模型预报厚板粗轧阶段轧制力。本发明能够准确预报厚板粗轧阶段轧制力,并能定量指导轧机的强度校核与工艺参数的优化,确保稳定轧出厚板产品。
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公开(公告)号:CN116776590B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310722700.0
申请日:2023-06-19
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/27 , G06F30/17 , G06N3/006 , G06F111/06 , G06F119/14 , G06F111/08 , G06F113/24
Abstract: 本发明涉及一种厚板轧制规程智能优化方法、设备及介质,方法包括采用缺陷闭合准则计算所有道次的压下量范围;在每一道次的压下量范围中进行取值,计算轧件出口半厚,并基于轧件出口半厚计算得到轧制能耗模型的参数;将计算得到的轧制能耗模型的参数代入能耗模型公式中,计算得到每一道次的轧制能耗,根据轧制能耗计算得到所有道次的轧制总能耗;将所有道次的轧制总能耗和轧制负荷差值平方和作为目标函数,使用多目标粒子群算法对轧制规程进行优化。本发明以轧制负荷差值平方和与轧制总能耗为目标函数,在满足缺陷闭合准则等条件的基础上采用多目标粒子群算法对厚板轧制规程进行优化,从而能够获得高质量且低能耗的轧制规程设计。
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公开(公告)号:CN116776590A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310722700.0
申请日:2023-06-19
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/27 , G06F30/17 , G06N3/006 , G06F111/06 , G06F119/14 , G06F111/08 , G06F113/24
Abstract: 本发明涉及一种厚板轧制规程智能优化方法、设备及介质,方法包括采用缺陷闭合准则计算所有道次的压下量范围;在每一道次的压下量范围中进行取值,计算轧件出口半厚,并基于轧件出口半厚计算得到轧制能耗模型的参数;将计算得到的轧制能耗模型的参数代入能耗模型公式中,计算得到每一道次的轧制能耗,根据轧制能耗计算得到所有道次的轧制总能耗;将所有道次的轧制总能耗和轧制负荷差值平方和作为目标函数,使用多目标粒子群算法对轧制规程进行优化。本发明以轧制负荷差值平方和与轧制总能耗为目标函数,在满足缺陷闭合准则等条件的基础上采用多目标粒子群算法对厚板轧制规程进行优化,从而能够获得高质量且低能耗的轧制规程设计。
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公开(公告)号:CN111822721B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202010675244.5
申请日:2020-07-14
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种钨掺杂钛基复合多孔材料及其制备方法。本发明公开了W在制备钨掺杂钛基复合多孔材料中的应用,在制备钨掺杂钛基复合多孔材料时,在其中掺杂少量微纳尺寸的W,可提高其致密度、显著提高基体硬度和耐磨性。钨掺杂钛基复合多孔材料中分布有多个三维多孔结构,多个三维多孔结构组成拓扑结构或随机结构,钨掺杂钛基复合多孔材料包括Ti、TiC和W,其中钨金属占钨掺杂钛基复合多孔材料质量分数的3%以下。钨掺杂钛基复合多孔材料通过墨水直写成型增材制造的方法或添加造孔剂结合放电等离子烧结的方法实现。
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公开(公告)号:CN115713506A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211428216.9
申请日:2022-11-15
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本申请公开了一种磨损量计算方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,用于解决多孔材料表面磨损量计算精确度低的问题。其中,方法包括:在获取未磨损试样对应的第一RGB图,以及试样磨损后对应的第二RGB图后,确定第一RGB图与所述第二RGB图之间的空间关系,并基于空间关系,将第一RGB图中的第一感兴趣区域与第二RGB图中的第二感兴趣区域进行配准,并在配准结果满足预设要求时,将第一感兴趣区域及第二感兴趣区域分别对应的特征点坐标映射至磨损前后试样分别对应的三维形貌图,并根据映射特征点坐标后的三维形貌图,计算第一感兴趣区域及第二感兴趣区域之间的磨损量。通过这种方式,可以提高多孔材料表面磨损量计算的精确度。
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