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公开(公告)号:CN115406973A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211082693.4
申请日:2022-09-06
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种电弧增材成形金属构件内部缺陷在线监测装置及方法,包括电弧增材成形系统、信号采集系统和信号处理系统,电弧增材成形系统用以实现金属构件的3D打印,信号采集系统与电弧增材系统相连,用以获取金属构件打印过程中的声发射信号,信号处理系统与信号采集系统相连,用以提取特征参数和建立机器学习模型。本发明通过调整电弧增材成形系统打印参数构造具有不同缺陷类型或水平的金属构件,信号采集系统采集打印过程中相应的声发射信号,利用信号处理系统提取特征参数并通过机器学习模型构建缺陷判别模型;缺陷判别模型对打印过程中的未知信号进行缺陷判别和分类,实现电弧增材成形金属构件内部缺陷的在线监测。
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公开(公告)号:CN113042748B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110255797.X
申请日:2021-03-09
Applicant: 中北大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/64 , B22F12/13 , C22C1/04 , C22C21/16 , C22F1/057 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20
Abstract: 本发明提供了一种SLM制备高强度高延伸率Al‑Cu‑Mg合金的方法。所述合金成分包括如下质量分数的成分:Cu:4‑6wt%;Mg:0.1‑3wt%;Ti:0.4‑1wt%,Zr:0.8‑2wt%;Mn:0.1‑3wt%;其余为Al,且以质量比计Ti/Zr大于等于0.4小于等于0.6。所述制备方法为:按设计配比配取原料并气雾化工艺制备出适于3D打印所需粒径范围的合金粉末;然后采用3D打印,得到沉积态SLM铝铜合金零件;步骤三对所得样品进行固溶时效热处理,得到高强韧的铝铜合金零件。与现有技术相比,本发明所得成品,其相对密度可达99.85%,维氏硬度可达172Hv,抗拉强度可达487MPa,屈服强度可达366MPa,延伸率超过13%。
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公开(公告)号:CN114708427A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210504563.9
申请日:2022-05-10
Applicant: 中北大学
IPC: G06V10/25 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的铺粉缺陷检测方法,包括步骤:S1.采集铺粉图像,并对铺粉图像进行透视变换,得到变换后的铺粉图像;S2.对变换后的铺粉图像进行缺陷标注,得到标注后的铺粉图像;S3.将标注后的铺粉图像输入到深度学习网络模型进行网络模型的训练,得到训练好的网络模型;S4.将待测铺粉图像输入到训练好的网络模型,输出待测铺粉图像的缺陷。本发明能够快速检测加工过程中的铺粉缺陷,检测准确率高,提高了加工制品质量。
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公开(公告)号:CN114592149A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210276746.X
申请日:2022-03-21
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及金属基复合材料技术领域,具体公开了一种电弧增材用高强韧镁合金丝材的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)在氩气的保护下装料、熔化镁合金,加入稀土元素及精炼剂C2Cl6;浇铸成锭坯;(2)将锭坯均匀化退火处理,挤压成棒材;(3)将棒材进行固溶处理,处理完成后轧制;(4)将轧制好的棒材进行高能脉冲处理;(5)人工时效处理;(6)将棒材经打磨后放入拉丝模具中进行拉拔;(7)重复(4~6),直至丝材直径为1~1.8mm停止,得到用于电弧增材制造的镁合金丝材。该制备方法可以获得一种高强度高塑性的镁合金丝材,制备得到力学性能优质的镁合金试样,抗拉强度为300~350MPa,延伸率为20~25%。
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公开(公告)号:CN112676577B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011562681.2
申请日:2020-12-25
Applicant: 中北大学 , 中国航空制造技术研究院
IPC: B22F10/28 , B22F10/34 , B22F10/38 , B22F10/64 , B22F1/145 , B22F7/00 , B33Y40/00 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20
Abstract: 本发明涉及一种镍基合金复层材料的点阵结构及其制备方法,点阵结构是由韧性好的IN625合金做为结点,强度高的IN718合金做为网格枝干,激光交替扫描最终打印出综合性能优异IN718和IN625镍基合金复层材料。所述制备方法包括如下步骤:首先使用配置的金属清洗剂对IN718和IN625合金粉进行除油防锈润湿的预处理;然后根据不同材料分布的位置采用不同的工艺参数SLM成形镍基合金复层材料。之后对复层材料实施固溶+单级时效的新型热处理制度。热处理后IN718和IN625镍基合金复层材料的组织形貌可以清晰地观察到不同层间界面冶金结合较好,IN625合金层有退火孪晶生成,韧性得到提高,IN718合金层强化相弥散析出则保证了强度。
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公开(公告)号:CN111250707B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202010178160.0
申请日:2020-03-14
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种基于选择性激光熔化成形技术的复合金属发泡粉体材料及其制备方法,是以各种可进行选择性激光熔化成形制备多孔金属材料的金属粉末为基体材料,加入占金属粉末质量8~35%的固体有机发泡剂和3~15%的混合无机盐发泡剂得到复合金属粉末,再将所述复合金属粉末以可挥发性有机发泡剂溶液充分浸渍,干燥得到复合金属发泡粉体材料。本发明复合金属发泡粉体材料容易在高温下产生致密而均匀的气体,以其利用选择性激光熔化成形技术可以制备出稳定性好、孔隙分布均匀的多孔金属材料。
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公开(公告)号:CN110514492B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910713260.6
申请日:2019-08-02
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明具体涉及一种选择性激光熔化成形镍基高温合金IN718中γ″相的检测方法,所述方法包括如下步骤:对选择性激光熔化成形的镍基高温合金IN718样品进行酸化处理,酸化处理液的成分及比例为30ml HCl,10g NH2SO3H,10g SiO2,200ml H2O;酸化处理时间为10‑20s,温度为40℃;然后用清水冲洗干净,再进行研磨和抛光处理,对抛光面进行侵蚀处理,侵蚀处理液成分及比例为5g CuSO4·5H2O,20ml H2O,25ml HCl,15~20ml HNO3,5ml H2O2,将经过侵蚀处理后的样品清洗干净,用金相显微镜观察侵蚀表面;本发明提供的检测方法与传统腐蚀的组织形貌相比,可以清晰观察到晶界和γ″相的尺寸、数量及分布,并避免了Laves相对观察的干扰。
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公开(公告)号:CN109500385B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201811141155.1
申请日:2018-09-28
Applicant: 中北大学
IPC: B22F1/02 , B22F3/105 , B22F10/28 , B22F10/366 , B22F9/24 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C23C18/36
Abstract: 本发明具体涉及一种激光快速成型用镍/石墨烯复合粉末的制备方法。所述制备方法为:步骤一将石墨烯加入分散剂中超声分散,制得石墨烯分散液;步骤二将镍源溶解于步骤一所得石墨烯分散液中;得到溶液A;将咪唑类有机配体溶解在溶剂中,得到溶液B;将溶液B加入到溶液A中;静置至少16h小时后,过滤得到载有镍粒子的石墨烯;步骤三将步骤二所得载有镍粒子的石墨烯置于水溶液中,超声分散后,加入镍源、还原剂、络合剂和调整剂;混合均匀后,调整pH值至8‑9;在50‑95℃下反应至少0.5h;固液分离后洗涤固体;干燥,得到镍/石墨烯复合粉末;该粉末可以与镍粉均匀的混合,用于激光熔覆及激光选区熔化成型。本发明制备工艺简单可控,所得产品性能优良,在激光快速成型领域便于大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN110656358B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201910989596.5
申请日:2019-10-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种微米级纯铝的3D打印方法,具体是:开发了适用于FluidFM技术的TEA/AlBr3+NaBr有机铝电镀体系,溶液体系稳定,在良好的维护下可长期使用;采用了气氛保护和溶液温度控制设备,除去有机铝电镀中的杂质,保证溶液体系的稳定性,提高打印铝结构的质量;开发了有机铝电镀的工艺参数,包括FluidFM探针倾斜角度、探针与打印层受力、介质溶液浓度、微流控制等,在电镀过程中稳定形成致密的、镀层结合紧密的铝结构。本发明解决了铝不易在FluidFM金属打印中难以电镀固化的问题,为铝及铝合金在FluidFM金属打印技术中成形提供了有机体系电镀固化的有效方法,打印的亚微米级纯铝结构可以达到微电子构件在导电性、散热性和结构强度等方面的要求,发挥了铝金属经济效益的优势。
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