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公开(公告)号:CN101660581B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200910308206.X
申请日:2009-10-12
Applicant: 中南大学 , 湖南博云汽车制动材料有限公司
IPC: F16D69/02 , B22F1/00 , B22F3/16 , B22F7/08 , C22C49/14 , C22C101/00 , C22C111/00
Abstract: 本发明涉及一种风力发电机用金属基主轴刹车片及其制备方法,该材料包含了铁粉、铜粉和锡粉、硫磺、短切钢纤维、铜纤维、高铝陶瓷纤维、无机氧化物以及石墨等。其制备方法为首先将各组分材料按照配方称料,在特殊的干式混料机中进行搅拌混合,保证各纤维充分分散、均匀,在常温下压制成型,然后在一定压力和温度下进行烧结,随炉冷却,最后进行机加工即得本发明的材料。同普通粉末冶金刹车片相比,本发明制备的摩擦材料通过加入金属和陶瓷纤维,显著改善了材料力学性能及静摩擦力矩,同时产品具有适中而稳定的动摩擦系数、更好的耐磨性、低制动噪音且对对偶磨损较小的优点,能充分满足风力发电机主轴高速制动的要求,并真正实现环境友好性。
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公开(公告)号:CN101956775A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010178175.3
申请日:2010-05-20
Applicant: 湖南博云汽车制动材料有限公司 , 中南大学
IPC: F16D69/02
Abstract: 本发明公开了一种风力发电机用树脂基偏航刹车片及其制备方法,该材料包含了酚醛树脂、丁腈橡胶和有机摩擦粉、短切钢纤维、紫铜纤维、芳纶纤维、硅酸铝/KFK纤维、石墨以及重晶石等。其制备方法为首先将各组分材料按照配方称料,在犁耙式混料机高速搅拌进行混合,保证各纤维充分分散、均匀,在160~200℃下热压成型,然后在热处理箱里进行热处理,随炉冷却至室温,最后进行机加工即得本发明的材料。同普通粉末冶金刹车片片相比,本发明制备的偏航刹车片具有适中的静摩擦系数、摩擦系数稳定、低制动噪音、对对偶磨损较小且制造成本较低的优点,能充分满足风力发电机偏航低速制动的要求。
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公开(公告)号:CN119418806B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411896420.2
申请日:2024-12-23
Applicant: 中南大学
IPC: G16C20/20 , G16C20/90 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及多组元铜合金设计技术领域,具体涉及一种高硬高导铜合金成分和工艺设计方法、存储介质及设备。该方法包括建立四元系热力学数据库;采用Pandat软件计算获取不同时效温度下随Co含量变化的微结构数据;采用开源库pymoo寻找析出相相分数和Cu原子固溶度的帕累托前沿;采用时效实验确定目标时效时间。该存储介质上存储有计算机程序指令,当计算机程序指令被处理器执行时实现该方法。该设备包括至少一个处理器、至少一个存储器以及存储在存储器中的计算机程序指令,当计算机程序指令被处理器执行时实现该方法。本发明能够高效实现高硬高导铜合金成分和工艺设计,能够突破铜合金材料硬度和电导率存在相互制约的约束关系。
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公开(公告)号:CN117174210A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311038098.5
申请日:2023-08-17
IPC: G16C60/00 , G16C20/30 , G16C20/90 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种用计算机辅助预测Al‑Cu‑Mg‑Sc合金铸造性的方法,该预测方法通过建立Al‑Cu‑Mg‑Sc热力学数据库,进行希尔凝固模拟,计算Al‑Cu‑Mg‑Sc合金脆性温度范围、裂纹敏感因子、生长限制因子与Sc添加量的定性关系;通过合理、自洽的热力学数据库及准确的模拟计算、预测Sc的添加((0
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公开(公告)号:CN115041706B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210613520.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种改善3D打印镍钛铜合金综合性能的热处理方法,包括如下步骤:步骤S1,3D打印成形:采用选区激光熔化方法打印成形3D打印镍钛铜形状记忆合金零件;打印完成后,待基板温度降温至70℃以下,取下带有打印件的基板,将基板和打印件置于炉内保温,去应力退火,随后空冷至室温;利用线切割将打印件从基板上切下,并用自动研磨机处理零件表面,磨去线切割形成的氧化皮,得到表面平整光亮的镍钛铜合金零件;步骤S2,封管处理;步骤S3,高温固溶处理;步骤S4,时效处理;步骤S5,后处理。本发明解决了现有技术中3D打印镍钛铜合金的微观组织不均匀、残余应力高等问题。
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公开(公告)号:CN115305391B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210955253.9
申请日:2022-08-10
Applicant: 中南大学 , 桂林电子科技大学 , 吉利百矿集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种低能耗铝硅镁合金及其制备方法,涉及铸造铝合金技术领域,该低能耗铝硅镁合金的制备方法为:先按质量百分比称取各原料,原料中添加有Sr和Ti,再将原料分层放置于坩埚中,接着将坩埚置于熔炼炉中,关闭熔炼炉炉门,对熔炼炉预处理,然后打开熔炼炉电源,分阶段升温开始熔炼浇铸合金,得到铸态样品,最后对铸态样品先后进行自然时效处理及低温短时效处理,得到合金样品。本发明通过向Al‑Si‑Mg合金中协同添加改性元素Sr及细化元素Ti,并对合金进行时效处理,可有效改善合金微观组织、提高合金强度,扩大合金应用范围。
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公开(公告)号:CN114990411B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210390759.X
申请日:2022-04-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种高铜含量的3D打印镍钛铜合金及其制备方法,该制备方法包括:步骤S1,将钛镍铜按照比例配料、熔炼,再通过气雾化法制取镍钛铜预合金粉末,接着筛分、烘干,得到镍钛铜合金粉末;步骤S2,绘制镍钛铜合金块状零件,切片,设定打印路径、扫描策略和工艺参数,将工程文件拷入SLM设备;步骤S3,调试SLM设备,将制好的镍钛铜合金粉末送入SLM设备中;步骤S4,SLM设备扫描打印;步骤S5,打印完成后,停止加热基板,待基板降温,降低成型室内压力,扫去余粉,取下带有打印件的基板,将基板和打印件置于炉内保温,空冷至室温,再将打印件从基板上切下,并研磨零件表面,得到镍钛铜合金。使用本发明制造出来的镍钛铜合金致密度高、成形性好、综合力学性能好。
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公开(公告)号:CN115305391A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210955253.9
申请日:2022-08-10
Applicant: 中南大学 , 桂林电子科技大学 , 吉利百矿集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种低能耗铝硅镁合金及其制备方法,涉及铸造铝合金技术领域,该低能耗铝硅镁合金的制备方法为:先按质量百分比称取各原料,原料中添加有Sr和Ti,再将原料分层放置于坩埚中,接着将坩埚置于熔炼炉中,关闭熔炼炉炉门,对熔炼炉预处理,然后打开熔炼炉电源,分阶段升温开始熔炼浇铸合金,得到铸态样品,最后对铸态样品先后进行自然时效处理及低温短时效处理,得到合金样品。本发明通过向Al‑Si‑Mg合金中协同添加改性元素Sr及细化元素Ti,并对合金进行时效处理,可有效改善合金微观组织、提高合金强度,扩大合金应用范围。
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公开(公告)号:CN115041706A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210613520.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种改善3D打印镍钛铜合金综合性能的热处理方法,包括如下步骤:步骤S1,3D打印成形:采用选区激光熔化方法打印成形3D打印镍钛铜形状记忆合金零件;打印完成后,待基板温度降温至70℃以下,取下带有打印件的基板,将基板和打印件置于炉内保温,去应力退火,随后空冷至室温;利用线切割将打印件从基板上切下,并用自动研磨机处理零件表面,磨去线切割形成的氧化皮,得到表面平整光亮的镍钛铜合金零件;步骤S2,封管处理;步骤S3,高温固溶处理;步骤S4,时效处理;步骤S5,后处理。本发明解决了现有技术中3D打印镍钛铜合金的微观组织不均匀、残余应力高等问题。
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公开(公告)号:CN110184512A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910635651.0
申请日:2019-07-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种激光选区熔化用铝合金粉及其制备共晶强化铝合金的方法,按质量百分比计,包括以下成分:Mg 2.6~5.5%,Si 1.1~2.2%,Mn 0.2~0.6%,余量为铝,总质量百分比为100%。本发明针对激光选区熔化技术熔体冷速极高的工艺特性,在A1-Mg-Si系铝合金中,同时提高Mg和Si元素的含量并添加微量Mn,形成一种新的合金体系使其有独特的组织结构,提升铝合金中第二相强化Mg2Si的浓度且Mg2Si强化相分布均匀,形成层片状的(Al+Mg2Si)超细共晶组织,双相层状组织使得合金在没有热处理工艺的条件下,实现较高的综合性能。本发明的激光选区熔化技术专用A1-Mg-Si-Mn铝合金粉的成分中,Mn的加入可以析出弥散相,弥散相通过钉扎晶界促进细化晶粒,而且可作为强化相的形核核心,并有效增加铝合金的流动性。
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