一种异质镁合金复合板的非对称挤压模具及实验方法

    公开(公告)号:CN114378125A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111589162.X

    申请日:2021-12-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种异质镁合金复合板的非对称挤压模具及实验方法,属于合金锻造挤压技术领域,包括挤压杆、挤压部以及支撑架,所述挤压部的出口端连接支撑架上,进口端上设有挤压杆,所述挤压部包括第一分瓣模、第二分瓣模、套筒以及分流桥,所述第一分瓣模和第二分瓣模通过套筒组合为一体,所述第一分瓣模和第二分瓣模组成的模腔内设有分流桥,所述分流桥为非对称结构以形成两个不同尺寸的分流孔。本发明中采用非对称结构的分流桥,改变了异质镁合金流动的通道大小和流动路径距离结合异质镁合金在挤压过程中具有不同的流变应力,调控异质镁合金的流动,改善了异质镁合金的非均匀流动和变形。

    一种镁合金复合瓦楞板及其制备方法

    公开(公告)号:CN114179456A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111517189.8

    申请日:2021-12-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种镁合金复合瓦楞板及其制备方法,所述镁合金复合瓦楞板中,由芯板、面板、底板组成,所述芯板为波纹结构的Mg‑Gd瓦楞板,所述Mg‑Gd瓦楞板中,Gd的质量分数为0.5‑3wt%,所述面板为AZ31镁合金板,所述底板为AZ31镁合金板。本发明以含Gd的稀土镁合金板作为Mg‑Gd瓦楞板,而面板选用市场有售,成本较低的常规的AZ31合金,经复合后首创的获得了综合力学性能优异镁合金复合瓦楞板。本发明采用镁合金板制备了复合瓦楞板,减重明显,满足了航空航天构件轻量化需求。

    一种可控压边力的金属板材拉深成形模具及方法

    公开(公告)号:CN114378195B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202111591089.X

    申请日:2021-12-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种可控压边力的金属板材拉深成形模具及方法,属于金属板材拉深成形领域,包括凹模支架、凹模、压边圈、顶板、凸模以及螺杆,螺杆从凹模支架远离压边圈衬板的一侧穿入,穿过压边圈衬板,从顶板远离压边圈衬板的一侧穿出,螺杆上位于压边圈衬板与顶板之间设有弹簧,并在螺杆远离凹模支架的一端设有螺母以调节压边圈衬板与顶板之间的相对位置,弹簧与顶板之间设有压力传感器。本发明只需通过调整螺母的松紧即可实现调整压边力的大小,配合设置在弹簧与顶板之间的压力传感器,即可实时反馈压边力的大小,能够更加准确的调整压边力,并且本发明结构简单,无需额外的动力机构,仅通过机械结构即可实现对金属板材的压边功能。

    一种基于机器学习的高性能镁合金的逆向设计方法

    公开(公告)号:CN116844673A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310805810.3

    申请日:2023-07-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的高性能镁合金的逆向设计方法,通过收集关于镁合金成分、加工工艺与力学性能的数据,以机器学习算法解析镁合金成分、加工工艺与力学性能隐含构效关系,进而实现由力学性能需求高效设计新型高性能镁合金。本发明采用寻优算法与正向模型相结合,优化了合金成分等参数,有效提升预测的准确度(计算精度可达99%)、减少偏差(误差仅为0.5%),可使合金数据体量少且工艺复杂组合也能达到良好的拟合效果,计算方法简单,易实现。本发明提高镁合金的设计效率,降低了实验成本,并是以实际性能需求为导向的逆向设计,既解决镁合金数据体量少的问题,又为基于机器学习方法的高性能镁合金高效开发设计提供了新思路。

    一种耐高温高强度Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115537621B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202211229624.1

    申请日:2022-10-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温高强度Mg‑Gd‑Y‑Zn‑Mn合金,其特征在于,以质量百分比计,其包含有Gd:7.0‑9.5%,Y:1.4‑2.5%,Zn:1.3‑2.5%,Mn:0.0‑2.5%,余量为Mg和不可避免的杂质,所述杂质的含量小于/等于0.02%。本发明还公开了该耐高温高强度Mg‑Gd‑Y‑Zn‑Mn合金的制备方法。本发明所公开的耐高温高强度Mg‑Gd‑Y‑Zn‑Mn合金,其通过添加元素Mn,减少了稀土元素含量,降低了材料制备成本和保护了环境;再通过对铸态合金进行固溶强化和挤压变形处理,使得Mg‑Gd‑Y‑Zn‑Mn合金在250℃高温下的抗拉强度318‑350MPa,屈服强度为235‑294MPa,在航空航天、汽车工业、电子信息等领域有着广阔的应用前景。

    一种耐高温高强度Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115537621A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211229624.1

    申请日:2022-10-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温高强度Mg‑Gd‑Y‑Zn‑Mn合金,其特征在于,以质量百分比计,其包含有Gd:7.0‑9.5%,Y:1.4‑2.5%,Zn:1.3‑2.5%,Mn:0.0‑2.5%,余量为Mg和不可避免的杂质,所述杂质的含量小于/等于0.02%。本发明还公开了该耐高温高强度Mg‑Gd‑Y‑Zn‑Mn合金的制备方法。本发明所公开的耐高温高强度Mg‑Gd‑Y‑Zn‑Mn合金,其通过添加元素Mn,减少了稀土元素含量,降低了材料制备成本和保护了环境;再通过对铸态合金进行固溶强化和挤压变形处理,使得Mg‑Gd‑Y‑Zn‑Mn合金在250℃高温下的抗拉强度318‑350MPa,屈服强度为235‑294MPa,在航空航天、汽车工业、电子信息等领域有着广阔的应用前景。

    一种低各向异性高塑性镁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN114214551B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202111562158.4

    申请日:2021-12-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种低各向异性高塑性镁合金的制备方法,该方法是依次将Mg‑Zn‑Ce三元合金铸锭进行均匀化、热挤压和沿挤压方向的一道次冷轧处理,即得到所述低各向异性高塑性镁合金。其中,挤压态镁合金坯料表现为双峰织构类型,退火态镁合金表现为环形织构类型。整个轧制成形过程只需进行一道次冷轧和1次退火,就能有效弱化变形镁合金的力学性能各向异性,所制备的高塑性镁合金性能优异,特别是沿轧制方向和垂直于轧制方向塑性较高且基本保持一致,高达43%,使合金塑性得到提高的同时,还能有效弱化镁合金的各向异性,有利于后续大变形和冷加工,极大地提升了它们作为工程构件材料的潜力,拓展了镁合金可能应用的工程领域。

    一种基于非平衡凝固的超固溶耐热镁稀土合金设计方法

    公开(公告)号:CN114918430A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210648731.1

    申请日:2022-06-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明属于合金设计技术领域,涉及一种基于非平衡凝固的超固溶耐热稀土镁合金设计方法,包括,步骤1以实现镁合金的高温条件下的固溶强化、第二相强化以及晶界强化为设计目标选取适当元素作为多元协同合金设计元素;步骤2基于激光选区熔化瞬时非平衡凝固的特点,计算所选的协同合金设计元素所占质量分数对合金热敏感性指数以及临界温度范围的影响,并以最小化合金热敏感性指数和临界温度范围为目标确定各元素最佳的合金化成分范围。该方法所设计的合金具有很好的高温性能,同时更加适用于激光选区熔化这种具有瞬时非平衡凝固特点的制造工艺,能够满足增材制造中高致密无裂纹的要求。

    一种可控压边力的金属板材拉深成形模具及方法

    公开(公告)号:CN114378195A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111591089.X

    申请日:2021-12-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种可控压边力的金属板材拉深成形模具及方法,属于金属板材拉深成形领域,包括凹模支架、凹模、压边圈、顶板、凸模以及螺杆,螺杆从凹模支架远离压边圈衬板的一侧穿入,穿过压边圈衬板,从顶板远离压边圈衬板的一侧穿出,螺杆上位于压边圈衬板与顶板之间设有弹簧,并在螺杆远离凹模支架的一端设有螺母以调节压边圈衬板与顶板之间的相对位置,弹簧与顶板之间设有压力传感器。本发明只需通过调整螺母的松紧即可实现调整压边力的大小,配合设置在弹簧与顶板之间的压力传感器,即可实时反馈压边力的大小,能够更加准确的调整压边力,并且本发明结构简单,无需额外的动力机构,仅通过机械结构即可实现对金属板材的压边功能。

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