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公开(公告)号:CN113878098A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111165211.7
申请日:2021-09-30
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
IPC: B22D11/06 , B22D11/117 , B22D11/113 , B22D11/108 , B22D11/115 , B22D11/114 , C22C1/06 , C22C1/10 , C22C32/00 , C22C21/00
Abstract: 本发明公开了一种熔体控制原位自生铝基复合材料组织调控系统和方法,可在铝基材料中原位自生TiB2颗粒,通过电磁搅拌、超声处理实现微纳颗粒在铝基体中的均匀分布;通过旋转喷吹和真空除气实现熔体净化;采用复合稀土元素变质实现熔体内固态析出相在微纳颗粒干扰下的可控形核;采用单辊和圆弧段水冷导轨壁对铝熔体进行急冷以实现细晶和超细晶,同时实现上述过程的连续的在线处理和生产。
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公开(公告)号:CN113857461A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111165220.6
申请日:2021-09-30
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种熔体控制原位自生铝基复合材料调压铸造方法和系统,通过电磁搅拌、超声处理实现微纳颗粒在铝基体中的均匀分布;通过旋转喷吹和真空除气实现熔体净化;采用复合稀土元素变质实现熔体内固态析出相在微纳颗粒干扰下的可控形核,在采用低压铸造的基础上,设置重力液压管,根据帕斯卡定律,让充型后的铝熔体在较高压力下结晶凝固。可使得熔体控制原位自生铝基复合材料在更高的压力下凝固,可用于高质量的铝基复合材料大型复杂薄壁铸件的铸造成形,且无需复杂的控制气路即可实现。
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公开(公告)号:CN115430843B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202210978853.7
申请日:2022-08-16
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
Abstract: 本发明设计了一种双相颗粒增强增材制造铝合金及其制备方法,所述RE/TiB2‑Al‑M合金粉末球形度高,组织内同时具有两种弥散分布的纳米陶瓷颗粒,且适用于各体系铝合金。本发明采用超声辅助的原位自生方法和高能球磨工艺分别引入增强相颗粒和细化剂元素,原位自生有利于促进材料内形成的微纳米TiB2颗粒的均匀分散,发挥其异质形核作用和增强作用;球磨引入有利于充分发挥Ti/Zr等RE细化剂的异质形核和晶粒细化作用,获得球度较高,可实现大规模生产的铝合金粉末。合金粉末通过激光增材制造的快速凝固后获得高致密度,无裂纹,近全等轴细晶组织的高性能构件。
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公开(公告)号:CN114350917B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210015873.4
申请日:2022-01-07
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
Abstract: 本发明公开了提高原位自生铝基复合材料强度和塑性的固溶装置及方法。所述装置包括固溶炉、脉冲电源、L型铜夹具、绝缘平台、数字测温平台等。该装置可通过记录电脉冲固溶过程中温度随时间变化快速确定脉冲参数,将脉冲装置一体化,使重复试验无需拆卸装置,仅需控制卡扣即可更换试样,便于在电脉冲固溶后及时对高温试样进行水冷。本发明使原位自生铝基复合材料中的第二相基本溶入基体,抑制晶粒长大;提高材料的强度和延伸率,经电脉冲固溶处理后可提高材料的延伸率,抗拉强度和屈服强度不降反增;缩短固溶时间,提高热处理效率,节约成本。
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公开(公告)号:CN113878098B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111165211.7
申请日:2021-09-30
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
IPC: B22D11/06 , B22D11/117 , B22D11/113 , B22D11/108 , B22D11/115 , B22D11/114 , C22C1/06 , C22C1/10 , C22C32/00 , C22C21/00
Abstract: 本发明公开了一种熔体控制原位自生铝基复合材料组织调控系统和方法,可在铝基材料中原位自生TiB2颗粒,通过电磁搅拌、超声处理实现微纳颗粒在铝基体中的均匀分布;通过旋转喷吹和真空除气实现熔体净化;采用复合稀土元素变质实现熔体内固态析出相在微纳颗粒干扰下的可控形核;采用单辊和圆弧段水冷导轨壁对铝熔体进行急冷以实现细晶和超细晶,同时实现上述过程的连续的在线处理和生产。
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公开(公告)号:CN115673331A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211256949.9
申请日:2022-10-14
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
Abstract: 本公开涉及一种气体输出控制装置、气雾化制粉设备及制粉方法,其中气体输出控制装置包括气瓶、调压阀、压力表、调节轨道、固定装置和气体喷嘴,所述气瓶与所述气体喷嘴通过气路连通,所述喷嘴用于将所述气体喷入所述雾化室中,所述调压阀设置在所述气瓶的输出端用于控制气体压力,所述固定装置设置在所述调整轨道上且与所述调整轨道滑动连接,所述固定装置用于与所述气体喷嘴连接且用于调节所述气体喷嘴的间距与倾角。本公开能够避免卫星粉末占比较多。
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公开(公告)号:CN113997124B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202111485921.8
申请日:2021-12-07
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种获取活塞加工用刀具磨损面视觉图像的系统和方法,该系统包括用于提供平行紫外光的平行紫外光源、相机、透明基板、设置在透明基板之上的透明PET蒙板和刀具,其中透明PET蒙板上设有包括多个相互垂直的平行贯通线槽构成的正方格栅的格栅部,刀具表面涂敷有紫外光致荧光颜料,相机被设置为通过拍摄由透过格栅部的紫外线在刀具上激发的荧光光线网格从而获取活塞加工用刀具磨损面视觉图像。本发明中网格的大小可以根据格栅部中平行贯通线槽的宽度和间距以及格栅部与刀具之间的距离计算而得,也可进行刀具磨损前后网格线的比较,有利于计算机提取磨损面的特征,提高计算机图像检测处理的准确度。
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公开(公告)号:CN115181924A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210767188.7
申请日:2022-07-01
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
Abstract: 本发明公开了提高Al‑Mg‑Si‑Sc‑Zr铝合金力学性能的方法,包括固溶处理和时效处理。其中,固溶处理是单级固溶,固溶温度为500℃~575℃,固溶时间为0.5小时~2小时。时效处理为双级时效,其中一级时效的温度为300℃~350℃,一级时效时间为1小时~2小时;二级时效的温度为120℃~225℃,二级时效时间为3小时~150小时。本发明通过改善析出相形貌,达到解决应力集中问题,从而提高合金塑性,使该合金的强度在提高的同时,伸长率从未经过热处理的2%~4%提高到7%~13%。
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公开(公告)号:CN114350917A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210015873.4
申请日:2022-01-07
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
Abstract: 本发明公开了提高原位自生铝基复合材料强度和塑性的固溶装置及方法。所述装置包括固溶炉、脉冲电源、L型铜夹具、绝缘平台、数字测温平台等。该装置可通过记录电脉冲固溶过程中温度随时间变化快速确定脉冲参数,将脉冲装置一体化,使重复试验无需拆卸装置,仅需控制卡扣即可更换试样,便于在电脉冲固溶后及时对高温试样进行水冷。本发明使原位自生铝基复合材料中的第二相基本溶入基体,抑制晶粒长大;提高材料的强度和延伸率,经电脉冲固溶处理后可提高材料的延伸率,抗拉强度和屈服强度不降反增;缩短固溶时间,提高热处理效率,节约成本。
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公开(公告)号:CN115508376B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202211019292.4
申请日:2022-08-24
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆头加工状态实时监测系统及方法,系统包括:激光头单元,采用送粉或送丝的形式进行激光熔覆加工;同轴监测单元,传输熔池发出的图像信号;工业相机单元,采集熔池图像;图像在线处理单元,去除工业相机单元所采集熔池图像中的噪声干扰,并提取关键图像特征;保护镜片状态识别单元,对激光头保护镜片的污损程度进行识别判断;送粉状态识别单元,对激光头送粉喷嘴状态进行识别,判断送粉状态及是否存在堵粉问题。本发明能够对激光熔覆头保护镜片和送粉喷嘴状态进行实时监测,准确识别长期加工及意外所导致的镜片污损和喷嘴堵粉情况,进而及时进行调整,避免影响加工质量,适用性强,集成化程度高,实现成本较低。
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