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公开(公告)号:CN112059181B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202010888771.4
申请日:2020-08-28
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 华中科技大学
Abstract: 本发明属于合金成型制造领域,并具体公开了一种镍锰铟形状记忆合金零件及其4D成形方法,成形镍锰铟形状记忆合金零件具体包括如下步骤:S1在惰性气体保护下,将镍、锰、铟的粉末进行混合,得到混合金属粉末;S2采用选区激光熔化技术将混合金属粉末成形为初始磁性形状记忆合金零件;S3在惰性气体保护下,对初始磁性形状记忆合金零件进行加热,并保温一段时间后炉冷,得到镍锰铟形状记忆合金零件。本发明基于4D打印技术成形镍锰铟的待处理零件,并对零件的后续处理工艺参数进行了优化,实现了零件致密度及各项机械性能的优异结合,可得到具有可观形状记忆效应的零件。
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公开(公告)号:CN112059181A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010888771.4
申请日:2020-08-28
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 华中科技大学
Abstract: 本发明属于合金成型制造领域,并具体公开了一种镍锰铟形状记忆合金零件及其4D成形方法,成形镍锰铟形状记忆合金零件具体包括如下步骤:S1在惰性气体保护下,将镍、锰、铟的粉末进行混合,得到混合金属粉末;S2采用选区激光熔化技术将混合金属粉末成形为初始磁性形状记忆合金零件;S3在惰性气体保护下,对初始磁性形状记忆合金零件进行加热,并保温一段时间后炉冷,得到镍锰铟形状记忆合金零件。本发明基于4D打印技术成形镍锰铟的待处理零件,并对零件的后续处理工艺参数进行了优化,实现了零件致密度及各项机械性能的优异结合,可得到具有可观形状记忆效应的零件。
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公开(公告)号:CN109702200A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910158324.0
申请日:2019-02-28
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 武汉华科三维科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种W/Cu功能梯度材料及其制备方法,属于增材制造技术以及粉末冶金领域。本发明中的W/Cu功能梯度材料的结构一面为纯钨基板,另一面为纯铜基板,两基板之间由多孔钨骨架渗铜形成梯度材料进行连接,其中的多孔钨骨架由3D打印进行制备,然后通过渗铜法制得多孔钨骨架渗铜梯度材料;该梯度材料所含元素及质量百分含量为:W,50%;Cu,50%。本发明采用数字化增材制造技术能快速地成形具有多孔隙地钨骨架复杂结构,且能准确地控制钨骨架孔隙的均匀分布、质量的梯度分布,为制备严格意义上的W/Cu功能梯度材料提供了新技术手段。
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公开(公告)号:CN109036590A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810871363.0
申请日:2018-08-02
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 武汉华科三维科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种三明治结构偏滤器模块,所述偏滤器模块从上到下依次包括上层、中间层和底层,所述上层由金属A制得,所述金属A选用的材料为适应于面向等离子体的第一壁材料,所述底层由金属B制得,所述底层设有圆形贯穿孔道,所述金属B选用的材料为具有高热导率的热沉材料,所述中间层由金属A和金属B的合金制得,从底层到上层,金属B的质量百分比由100%连续过渡到0,金属A的质量百分比由0连续过渡到100%。本发明还提供一种三明治结构偏滤器模块整体成形的制造方法。本发明提供的制造方法可以实现三明治结构偏滤器模块的上层、中间层和底层的整体成形,无需后续通过焊接等工艺进行不同层的连接,大大缩短了制造流程和制造成本。
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公开(公告)号:CN115288615A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210661136.1
申请日:2022-06-13
Applicant: 武汉华科三维科技有限公司 , 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种钻头胎体及其制备方法和应用。本发明的钻头胎体以镍钛过渡层为基底,在其表面上由下至上依次设有不同的工作层,所述工作层包括钴铬钼胎体金刚石工作层、Follow100铁基胎体金刚石工作层和铜锡钛胎体金刚石工作层,该工作层可依据地层岩石的结构进行设计调整。镍钛过渡层具有优异的形变性能,利于在钻探过程中防止卡钻等事故。工作层唇面与相匹配的地层相互作用,金刚石被有效把持,脱落速度与胎体磨损速度符合施工要求,利用了优良胎体材料的性质,提高钻头的施工效率。同时,金刚石磨料价格较为昂贵,根据地层实际情况设计金刚石参数可使资源得到充分利用,减少因地层情况改变造成的金刚石过度损耗。
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公开(公告)号:CN113084194A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110339707.5
申请日:2021-03-30
Applicant: 郑州大学 , 中国地质大学(武汉) , 华中科技大学
Abstract: 本发明属于粉末冶金和增材制造相关技术领域,其公开了一种基于气固原位复合的镁合金3D打印方法。所述方法包括采用镁合金粉末利用3D打印技术在成形腔内打印镁合金零件,在打印过程中所述成形腔内的气体为氮源气体与惰性保护气体的混合物。本发明通过改变采用增材制造技术制备镁合金零件过程中的环境气体氛围,使得镁合金中的Mg、Al元素与N元素在激光的高温作用下直接原位生成第二相颗粒,可显著提高镁合金的强度、硬度、韧性及耐磨性,避免了传统方法制备过程中增强相添加剂的团聚不易分散的问题,使其在镁合金基体中分散更加均匀,工艺简单,绿色环保。
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公开(公告)号:CN110756801A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910865872.7
申请日:2019-09-09
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印技术的涡轮钻具转子及其制备方法。该涡轮钻具转子,包括主轴和沿主轴外壁圆周等高均匀分布的若干叶轮;若干叶轮内部均为点阵多孔结构,并与主轴采用3D打印技术一体成型。本发明的涡轮钻具转子由S136不锈钢粉末材料通过增材制造一体化制得,S136不锈钢粉末球形度大于99.5%,平均粒度为22μm,成形工艺参数如下:激光功率为260-300W,扫描速度为600-800mm/s,扫描间距为0.1-0.12mm,铺粉厚度为0.05mm,基板预热温度为150-200℃。本发明采用3D打印技术成形涡轮钻具转子,与传统方法相比,具有加工便捷、高精度一体化成形的特点;叶轮内部采用点阵多孔结构,既保证其结构强度,又大大减轻了转子质量,为制备适用于超深高温高压井的高性能涡轮钻具转子提供了新思路。
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公开(公告)号:CN106825568A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710059263.3
申请日:2017-01-24
Applicant: 中国地质大学(武汉)
CPC classification number: B22F3/1055 , B22F1/0003 , B22F3/24 , B22F2003/247 , B22F2003/248 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C22C26/00
Abstract: 本发明公开了一种金属基金刚石复合材料及其零部件的3D打印制造方法。复合材料由以下体积比的原料制成:金刚石2%~30%,其余为金属粉末;所述金属粉末的粒径为15μm~65μm;所述金刚石的品级在SMD30型以上,所述金刚石的粒度为35目~180目;将金刚石与胎体金属粉料混合均匀后放入激光选区熔化设备的送料装置中,进行3D打印且在基板上成形零部件;成形结束后对其进行去应力退火处理,促使微裂纹愈合,消除结构缺陷,调控其性能。本发明可以实现金属胎体合金化,对金刚石实现有效包镶,获得理想的硬度和耐磨性的金属基金刚石复合材料,制造出具有复杂结构的金属基金刚石复合材料零部件。
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公开(公告)号:CN110397415B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910636940.2
申请日:2019-07-15
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种基于4D打印技术的簧片式取心工具,包括岩心管和若干簧片,若干簧片的一端通过定位销固定在岩心管内壁、沿岩心管内壁圆周等高均匀分布,若干簧片的另一端向岩心管内圆弧状弯曲、呈鱼篓状;所述簧片由镍钛形状记忆合金材料并通过4D打印技术制成:钻头回转钻探、温度较高,簧片紧贴岩心管内壁,此时簧片处于张开状态;钻进回次结束进行取心时,钻头停止回转、温度下降,簧片向岩心管内圆弧状弯曲,此时簧片处于合拢状态。本发明簧片式取心工具的形状记忆合金簧片响应及时,在碎块岩样重力以及形状记忆回复力的双重作用下,能有效保证岩心的取心率,且形状记忆簧片可拆卸,更换方便高效。
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公开(公告)号:CN115366221B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211113739.4
申请日:2022-09-14
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种电致驱动变孔径钻头及其制造方法与应用。钻头包括钻头本体、加热电路和限位机构,钻头本体包括由上自下依次设置的胎体工作层、镍钛合金孔径控制层和钻头刚体,镍钛合金孔径控制层包括多个环形镍钛合金片,均同心圆设置且设有不封闭条缝,所有不封闭条缝呈交错排列;加热电路与环形镍钛合金片形成回路使其加热;限位机构以限位所述镍钛合金孔径控制层的缩径范围,利用镍钛合金形变原理,压电陶瓷限位柱限位,赋予金刚石钻头变孔径功能,避免了钻探过程中起下钻更换不同孔径的钻头,节省了施工成本,同时能够降低因起下钻使井眼内压力急剧变化导致的井壁不稳定、坍塌风险。
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