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公开(公告)号:CN116603878B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202310397534.1
申请日:2023-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供一种镁合金丝材电磁拉拔方法及其装置,包括以下步骤:将镁合金铸锭固溶处理,固溶处理后水冷;对固溶后的镁合金铸锭进行挤压,挤压温度在再结晶温度以上;将丝材两端分别绕在盘丝机上,垂直穿过往复运动的磁场;靠近磁场位置,设置水系金属离子电解液,使得丝材在穿过磁场后,能够再穿过该电解液,此时电解液粘附在丝材的表面;将镁合金丝材放入拉拔模具中进行拉拔,每道次变形量控制在4%‑12%之间,每道次直径最大减小量为0.2mm;重复步骤S1‑S5,直至丝材直径下降至2.0mm以下。本发明提供的镁合金丝材电磁拉拔方法及其装置,避免了镁合金丝材拉拔容易断裂的问题,实现了镁合金丝材的高效率生产。
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公开(公告)号:CN117325479A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311282210.X
申请日:2023-10-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提出的一种异型内腔复合材料筒形件原位随形加热均质成形方法,碳纤维预浸料及补热胶膜复合铺层设计;加热与补热胶膜制备;碳纤维预浸料与补热胶膜的复合铺放;加热膜与金属外模复合;固化反应;脱模,机加工。本发明提供的异型内腔复合材料筒形件原位随形加热均质成形方法,采用复合材料筒形件原位随形加热均质成形技术,探索变厚度下加热膜与补热胶膜协同控制的均热温度场与压力场耦合作用下的成型机理,形成宏观多尺度温度梯度一体成形技术,实现了大尺寸复杂筒形件产品的均质化、低成本、高效率、低能耗制造,满足产品的各项力学性能指标并达成应用,提升复合材料高端制品在国防领域中的竞争力。
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公开(公告)号:CN113941613A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111155892.9
申请日:2021-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种镁及镁合金无缝管材螺旋挤压装置及挤压工艺,属于镁及镁合金塑性加工领域。本发明提供了一种镁及镁合金无缝管螺旋挤压装置,包括螺旋挤压模具、螺旋内芯、挤压冲头、模具定位销、盛料筒、模具模套;所述螺旋挤压模具锥形型腔内及螺旋内芯头部外侧均设有螺旋流线槽;在螺旋挤压模具和螺旋内芯间形成坯料非均匀切变区,从而实现坯料在挤压过程中的螺旋流动,进而对镁及镁合金织构进行连续弱化,达到织构调控的目的;制备的管材具有高塑性、低拉压异性。加压时无需通过挤压设备外部提供剪切应力,不用牵引,降低生产成本且能够提高生产效率。本发明的镁及镁合金无缝管材螺旋挤压装置可以广泛用于镁及镁合金无缝管材的加工制造。
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公开(公告)号:CN109338159B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201811619408.1
申请日:2018-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明属于金属材料加工领域,特别涉及一种高塑性钛基复合材料制备方法。本发明所述的高塑性钛基复合材料制备方法,包括以下步骤:1)球磨混粉:将TiB2粉末和TA15颗粒球磨,使TiB2粉末包覆在TA15颗粒的表层,得到TA15/TiB2核壳结构的初步粉体I;将TiB2粉末和TA2颗粒球磨,使TiB2粉末包覆在TA2颗粒的表层,得到TA2/TiB2核壳结构的初步粉体II;2)将初步粉体I和初步粉体II混合,置于模具中,惰性气体保护,热压烧结,保温,保压,冷却,得钛基复合材料。本发明提供的高塑性钛基复合材料制备方法提高了钛基复合材料的强度和塑性。
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公开(公告)号:CN111515263A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010386091.2
申请日:2020-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供一种柔性调控镁或镁合金织构的挤压加工方法及装置。本发明方法,首先设计一系列型腔结构不同的导流槽以及型腔架构不同的定径带,所述导流槽和定径带可通过定位柱实现任意组装匹配;根据镁或镁合金终端产品的织构需求设计挤压过程应变路径,以此应变路径选择相应的导流槽和定径带组装成挤压加工装置;最后进行挤压加工。本发明方法实现了挤压过程中镁或镁合金织构的柔性调控。本发明将挤压加工装置设计成可以任意组装的,导流槽和定径带的组装形式柔性多样,易于加载不同的应变路径,可使镁或镁合金在不同应变路径下完成挤压变形,从而实现镁或镁合金织构的柔性调控。
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公开(公告)号:CN111375721A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010206299.1
申请日:2020-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供一种难变形材料超细晶制备装置及方法,包括模具组件、加载装置、控制系统及其电源系统,模具组件安装在加载装置内,且与电源装置连接,加载装置还与控制系统连接。模具组件包括上模组件和下模组件,上模组件包括从上到下依次设置的上模板、上绝缘板、上铜电极以及上模;下模组件包括从下到上依次设置的下模板、下绝缘板、下铜电极、下模,上铜电极和下铜电极均与电源系统连接;下模板与上模板之间通过导套和导柱连接。本发明提供的难变形材料超细晶制备装置及方法,使得难变形材料容易制备超细晶,通过高温高压扭转变形,实现超细晶,且设备结构简单,变形程度容易控制。
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公开(公告)号:CN111360097A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010206296.8
申请日:2020-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明专利提供一种超高强度镁合金板材的制备方法,包括以下步骤:对镁合金进行精炼处理,获得镁合金锭坯;对镁合金锭坯进行人工时效处理;将挤压模放入加热炉内加热处理,随后将挤压模取出并放入挤压机中模具架上;对盛料筒进行感应加热,再对镁合金锭坯进行感应加热,将镁合金锭坯放入盛料筒内保温,盛料筒固定在挤压机上,利用挤压杆对镁合金锭坯进行挤压操作,得到镁合金板材,空冷或者水冷板材到室温;对所述板材进行轧制处理。本发明专利提供的超高强度镁合金板材的制备方法,能够大幅度提高镁合金板材的强度,该方法操作简单,成本低,该工艺制备的镁合金板材强度在400MPa以上,大幅度提高了镁合金材料的强度。
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公开(公告)号:CN110218957A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910402565.5
申请日:2019-05-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C22C47/14 , C22C49/11 , C22C49/14 , B21J5/00 , C22C101/12 , C22C101/22
Abstract: 本发明属于金属材料加工领域,特别涉及一种钛基复合材料控制晶须特征的方法。本发明所述的钛基复合材料控制晶须特征的方法,包括以下步骤锻造:1)初步混合粉体的制备,2)复合坯料的制备,3)单向锻造或多向锻造,得具有不同晶须特征的钛基复合材料;所得钛基复合材料:基体为纯钛或钛合金,其锻后晶粒尺寸细化至20μm以下,晶须增强体为TiB或TiC,其形态为细长棒状,直径约0.2~4μm,长径比4~20,抗拉强度为1100~1450MPa;晶须分布特征为沿锻后基体颗粒边缘的空间非均匀分布,随基体形态的改变而变,且晶须自身长轴方向与变形过程有关。
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公开(公告)号:CN103579652B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310279448.7
申请日:2013-06-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M8/065 , H01M8/04119 , C25B1/02
Abstract: 本发明涉及一种氢化镁水解供氢的燃料电池发电系统,包括MgH2水解制氢以及与质子膜燃料电池的联用。该发明利用启普发生器原理,可以实现氢气发生的即时供/停技术。水解反应器水浴(1)与燃料电池冷却水浴(7)通过管路联通,利用燃料电池组工作余热为反应器加温,开启水解反应。工作中水浴联通,可以保持水解反应器的工作温度与燃料电池的工作温度恒定,有利于反应进行。水解反应器与质子交换膜燃料电池通过管路相连接,质子膜燃料电池工作生成的水可以与MgH2水解消耗的水相平衡,实现水的循环利用,理论上不需外界再注入水。水解反应产物氢氧化镁沉淀可以通过水解反应器过滤机进行过滤回收,进行工业化再利用以降低成本。
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公开(公告)号:CN105483484A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610078261.4
申请日:2016-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 公开了制造各向同性高强度变形镁合金的方法,其包括:a)提供成分为3.0-5.5wt.%Zn,0.6-0.8wt.%Zr,0.5-3.5wt.%RE,杂质元素总量小于0.02wt.%以及余量为Mg的镁合金,其中RE选自Y、Gd和Nd中的一种或多种;b)将所述镁合金进行低温预挤压,其中挤压工件温度为室温-200℃;c)对所述预挤压的镁合金进行等温往复挤压,其中挤压温度为200-350℃,总累积应变量为5-12;以及d)对所述往复挤压的镁合金直接进行多级时效处理,从而得到所述各向同性高强度变形镁合金。
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