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公开(公告)号:CN110144570A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910539590.8
申请日:2019-06-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C23C18/12
Abstract: 本发明提供了一种铝碳基复合材料及其制备方法、应用和耐磨零件,涉及复合材料技术领域。本发明的铝碳基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铝合金原料与糖类溶液混合,进行水热反应,得到反应物;将反应物依次进行加热和挤压,得到铝碳基复合材料。本发明的制备方法工艺简单,易于操作,设备精度要求低,生产成本低,有效避免了碳由于密度低而在重熔金属内出现的偏聚现象。由本发明方法制得的铝碳基复合材料的内部组织均匀,材料的耐磨性好,生产成本低。
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公开(公告)号:CN110129608A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910541226.5
申请日:2019-06-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,涉及一种SiC颗粒增强AZ91镁基复合材料及其制备方法、应用和散热器外壳。本发明的SiC颗粒增强AZ91镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将SiC颗粒与AZ91原料进行机械混合,得到混合物;将混合物依次进行热挤压和轧制,得到SiC颗粒增强AZ91镁基复合材料。本发明提供的制备方法避免了熔炼过程中的氧化与烧损,成本低廉,工艺简单,成品质量好,利于实现工业化规模化生产。由本发明方法得到的镁基复合材料具有原料的氧化与烧损率低,复合材料的强度和硬度高等特点。
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公开(公告)号:CN109604488A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811574026.1
申请日:2018-12-21
Abstract: 一种镁合金AZ91D内螺纹的挤压加工方法,它属于材料挤压螺纹加工方法领域。本发明解决镁合金挤压螺纹加工工艺问题。本发明对镁合金AZ91D铸锭进行机械加工后,得到镁合金AZ91D棒料放置于模具内腔中间位置,并在模具两端螺纹拧紧固定后放入箱式电阻炉内,升温至380~440℃后保温16~22h,水冷后装夹在加工中心工作平面上,中心钻点出孔位,底孔孔口上加工45°倒角,得到预制底孔的镁合金AZ91D棒料在浓度6%的乳化液润滑下通过挤压丝锥进行挤压加工,挤压螺纹时控制主轴旋转速度30~80r/min,得到镁合金AZ91D内螺纹。本发明与切削螺纹相比,抗拉强度提高20-30%,抗剪强度提高5-10%。
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公开(公告)号:CN109266876A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811288690.X
申请日:2018-10-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种回收铝屑与钛屑制备铝钛碳合金的方法、铝钛碳合金,本发明属于铝钛回收技术领域,包括:将含第一份铝屑和第一份碳源的铝碳预制块和含钛屑和第二份碳源的钛碳预制块分别与第二份铝屑进行熔融反应。铝和钛的回收率高且不产生有害气体,同时解决了碳源难以加入反应的问题。
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公开(公告)号:CN108788016A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810728761.7
申请日:2018-07-04
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 哈尔滨吉星机械工程有限公司
IPC: B22C9/06 , G05B19/4093
CPC classification number: B22C9/06 , G05B19/40937
Abstract: 本发明提供了一种数字化铸模方法、装置及存储介质,涉及铸造工业技术领域。所述数字化铸模方法首先将产品的三维实体模型的外表面划分为至少一个离散单元,每个离散单元对应所述点阵式万能模具的一根钢针,获得离散化模型,基于所述离散化模型中每个离散单元的位置计算出每根对应钢针的位移量,然后基于所述每根对应钢针的位移量控制所述点阵式万能模具移动每根钢针,形成与所述产品匹配的模具。所述数字化铸模方法通过数字化控制技术与万能模具相结合,实现产品模具的快速转换和模具的重复利用,在降低了模具制作成本的同时提高了产品铸造的效率。
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公开(公告)号:CN108714730A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810527402.5
申请日:2018-05-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B23K9/173 , B23K9/235 , B23K33/00 , B23K103/10
Abstract: 本发明公开了一种含有细晶硅组织的异质铝合金焊接接头制备方法,方法如下:1)对待焊接的压铸铝合金板和变形铝合金板进行预处理,在两块铝合金板的对接面加工出45°坡口面,并在坡口面下方加工平整的对接面;2)将步骤1)预处理后的两块铝合金板的对接面对接后,用夹具固定使两块铝合金板底面夹角为170°;3)采用熔化极惰性气体保护焊对两块铝合金板进行焊接,焊接采用的填充焊丝为ER4043铝合金焊丝;4)焊接结束后,将试样进行退火,冷却,打磨,获得焊接接头。本发明的接头含有大量细晶硅组织,具有较高的抗拉强度、焊缝成型良好,材料焊接后的综合性能超过母材,非常适合汽车零部件之间的连接,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN106555091B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201710053499.6
申请日:2017-01-22
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种AZ31变形镁合金及其制备方法,涉及合金技术领域。AZ31变形镁合金的制备方法包括以下步骤:将AZ31镁屑与氧化铝颗粒按照46~49:1~2的质量比混合,然后进行球磨,得到混合物,其中,氧化铝颗粒的粒径为1~100nm;利用热压或冷压的方式将混合物压制成坯,然后热挤压成型。本发明提供的AZ31变形镁合金的制备方法成本低廉、工艺简单,适于工业生产。本发明还提供了AZ31变形镁合金,其质量较好,力学性能较高。
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公开(公告)号:CN107389798A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710758081.5
申请日:2017-08-29
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 哈尔滨吉星机械工程有限公司
Abstract: 利用超声波快速检测金属材料半固态固相分数的装置及方法,它涉及一种检测金属材料半固态固相分数的装置及方法。利用金相分析法检测金属材料半固态固相分数的过程复杂且操作繁琐,在时间上具有严重的滞后性,不利于试验和生产实践中的检测。本发明的介质箱分别与两个支撑管相连通,超声波发射探头插入一个支撑管内,超声波接收探头插入另一个支撑管内,超声波接收探头和超声波发射探头分别通过超声波信号采集器与计算机相连接;本发明的方法包括七个步骤,利用公式V=L/T求出超声波声速V,半固态固相分数与超声波声速之间线性关系的直线方程Q(%)=kV+b,算出金属材料半固态进行固相分数Q。本发明用于在线检测金属材料半固态固相分数。
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公开(公告)号:CN105821226B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201610374009.8
申请日:2016-05-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种制备AZ31‑RE变形镁合金的方法,涉及合金技术领域。该方法包括以下步骤:a.将第一屑料与第二屑料混合,然后冷压,得到坯料;第一屑料为AZ31镁合金的屑料,第二屑料为Mg‑RE中间合金的屑料,第一屑料与第二屑料的质量比为4~299:1;冷压的方法为:在180~350MPa下压制20~60s;b.对坯料进行热挤压,然后冷压;热挤压包括将所述坯料在350~400℃下保温10~20min;冷压的方法为:在300~400MPa下压制20~60s;c.重复至少一次步骤b,然后再次进行步骤b的热挤压。本发明提供的制备AZ31‑RE变形镁合金的方法能够有效减少原料的氧化,降低原料烧损率,而且能够有效的降低对环境的污染。
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公开(公告)号:CN105821226A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610374009.8
申请日:2016-05-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种制备AZ31?RE变形镁合金的方法,涉及合金技术领域。该方法包括以下步骤:a.将第一屑料与第二屑料混合,然后冷压,得到坯料;第一屑料为AZ31镁合金的屑料,第二屑料为Mg?RE中间合金的屑料,第一屑料与第二屑料的质量比为4~299:1;b.对坯料进行热挤压,然后冷压;热挤压包括将所述坯料在350~400℃下保温10~20min;c.重复至少一次步骤b,然后再次进行步骤b的热挤压。本发明提供的制备AZ31?RE变形镁合金的方法能够有效减少原料的氧化,降低原料烧损率,而且能够有效的降低对环境的污染。
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