恒温挤压工艺窗口预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117521410B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202311640838.2

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种恒温挤压工艺窗口预测方法及系统,包括:基于不同影响因子作用下,获取挤压出口温度随影响因子的第一变化曲线;基于第一变化曲线,对各影响因子作用下挤压出口温度变化率大小进行归一化处理,筛选使挤压出口温度变化率最大的影响因子,分别为第一变量与第二变量;基于预设场景条件,获取第一变量与第二变量作用下,挤压出口温度的第二变化曲线;基于第二变化曲线,获取第一变量与第二变量对出口最高温度的影响规律等高线图以及第一变量、第二变量对挤压出口温度波动的影响规律等高线图,基于等高线图,获取对应恒温挤压工艺窗口。本发明提供的恒温挤压工艺窗口预测方法,极大降低试错成本,并提高了生产效率和成品率。

    一种交替方向脉冲序列的永磁搅拌金属熔体流动的方法

    公开(公告)号:CN116164536A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310187038.3

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种交替方向脉冲序列的永磁搅拌金属熔体流动的方法,属于冶金工业技术领域,通过利用旋转永磁体驱动金属熔体作交替方向流动,使金属熔体得到充分搅拌、混合,以达到控制金属凝固组织的目的。本发明提出的一种交替方向脉冲序列的永磁搅拌金属熔体流动的方法,包括(1)利用若干弧形永磁体块堆砌一个内部产生强旋转磁场的永磁感应器;(2)在中频炉中制备初始金属熔体,并将初始金属熔体转移至永磁感应器内置的模具内;(3)启动伺服电机驱动永磁感应器,以转速n作交替方向脉冲序列模式旋转,从而驱动金属熔体流动。本发明的方法新颖、简单、高效、可靠性高、成本低,适合大量推广。

    铝合金相的立体形态提取方法

    公开(公告)号:CN110579501A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910925192.X

    申请日:2019-09-27

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明揭示了一种铝合金相的立体形态提取方法,首先根据需要切取一定量的铝合金试样,打磨表面并超声清洗处理,接下来配制一定浓度的中性水溶液,铝合金试样作为阳极材料用导线与直流电源正极连接后放入中性水溶液中进行电解,将铝基体溶解而铝合金中的合金相保留在中性水溶液中沉降在烧杯底部,通过过滤、清洗、离心分离、干燥处理得到合金相样品,即可进行合金相的完整三维形貌观察。本发明可完整有效的提取铝合金中各种合金相,包括强酸强碱水溶液无法完整提取的化学计量比可变的铝合金相,从而可以全面高效的对其进行三维形貌观察及微观研究。

    恒温挤压工艺窗口预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117521410A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311640838.2

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种恒温挤压工艺窗口预测方法及系统,包括:基于不同影响因子作用下,获取挤压出口温度随影响因子的第一变化曲线;基于第一变化曲线,对各影响因子作用下挤压出口温度变化率大小进行归一化处理,筛选使挤压出口温度变化率最大的影响因子,分别为第一变量与第二变量;基于预设场景条件,获取第一变量与第二变量作用下,挤压出口温度的第二变化曲线;基于第二变化曲线,获取第一变量与第二变量对出口最高温度的影响规律等高线图以及第一变量、第二变量对挤压出口温度波动的影响规律等高线图,基于等高线图,获取对应恒温挤压工艺窗口。本发明提供的恒温挤压工艺窗口预测方法,极大降低试错成本,并提高了生产效率和成品率。

    一种散热用高强度压铸铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109439981A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201910031046.2

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 本发明公开一种散热用高强度压铸铝合金及其制备方法,合金材料中除铝及杂质外,含有1.0~3.0wt%Si、5.0~15.0wt%Zn、0.1~2.0wt%Mg、0.1~2.0wt%Cu、0.01~0.06wt%Sr、0.01~0.1wt%B;在熔炉中按计量比投料,加热至熔化,除气、除杂后静置,控制温度在650~750℃,将高温熔体浇入压射室,进行真空压铸,将铸件进行自然时效处理。本发明通过铝合金化学成分及铸造工艺设计,在不增加成本的前提下,进一步提高铝合金的强度和热传导性能,获得抗拉强度大于300MPa、屈服强度大于220MPa,同时热导率大于130W/(m·K)的散热用高强度压铸铝合金。

    一种喷嘴喷射性能测试方法及装置

    公开(公告)号:CN119574085A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411721939.7

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种喷嘴喷射性能测试方法及装置,进行不均匀度测试方法通过喷嘴向集液管喷淋,根据喷嘴开始喷淋至结束喷淋的时间、直管内液体的质量获得喷嘴的流量,从而拟合喷嘴的液体流量分布方程;进行压力分布测试方法通过喷嘴向直管上的盖帽喷淋,采集直管对应的压力,获得喷嘴的压力分布。本发明的方法可以测量不同类型的单个喷嘴或相互干涉下多个喷嘴在不同压力、流量、角度、高度等状态下的喷射不均匀度和压力分布,测量精度高;本发明的装置则可以完成全自动、高精度地测量。

    一种免热处理高强韧Al-Si系铸造铝合金及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119194180A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411197824.2

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种免热处理高强韧Al‑Si系铸造铝合金及其制备方法与应用,属于铝合金领域。本发明的免热处理高强韧Al‑Si系铸造铝合金按照质量百分比计的组成元素包括Si 6%~9%,Mg 0.1%~0.5%,Cu 0.001%~1.2%,Fe 0.15%~0.5%,Mn 0.001%~0.5%,Mo 0.001%~0.5%,Sr 0.015%‑0.025%,Ca 0.001%‑0.05%,其余为Al与不可避免的杂质,杂质的质量分数之和≤0.2%,单个杂质元素的质量分数≤0.05%。本发明制得的Al‑Si系免热处理铸造铝合金铸态下屈服强度为110MPa~140MPa,抗拉强度为220MPa~265MPa,伸长率为7%~14%。此外,本发明的制备方法简单,性能优异,适用于大型一体式压铸汽车结构件,另外,合金对Fe元素容忍度高,可以直接用再生铝进行生产,降低能耗,适合大量推广。

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