液态精密成型尺寸变形拉格朗日场自主学习方法

    公开(公告)号:CN118228407A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410347978.9

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明提供一种液态精密成型尺寸变形拉格朗日场自主学习方法,包括:S1、根据需要进行拉格朗日场重构的工艺流程,提供源模型与目标模型;S2、根据源模型配准目标模型;S3、构建由源模型到配准后目标模型的距离项;S4、构建由源模型到变形后源模型的变形能量项;S5、构建并求解能量‑距离二次泛函最小化模型,优化求解后,更新源模型节点坐标,得到变形后源模型;S6、重复步骤S2‑S5,直到变形后源模型与目标模型的距离小于容许值;S7、基于初始与变形后源模型节点坐标变化,得到各节点的位移变化,得到源模型型面上的拉格朗日场。本发明以三维扫描数据作为输入,自主学习得到液态精密成型任意流程中尺寸变形的拉格朗日场。

    一种减少激光选区熔化成型构件孔隙率的方法

    公开(公告)号:CN112974803B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN201911304135.6

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明提供了一种减少激光选区熔化成型构件孔隙率的方法,包括:选择合适的选区激光熔化设备;将磁场激发装置设置于选区激光熔化设备中,使磁场可以稳定作用于熔池区域;设定选区激光熔化设备的激光打印参数,打印参数包括激光功率、激光扫描速率、粉床厚度、道次间距和每一层打印方向的角度;在磁场下的选区激光熔化增材制造,通过稳恒磁场对选区激光熔化增材制造过程中熔池内流场及溶质场的调控,实现减少打印组织中孔隙的体积和数量,获得孔隙率较低的金属构件。本发明在激光选区熔化成型过程中施加稳恒磁场,可显著抑制微熔池内的流动,熔池内金属液流动的抑制可以促进金属液内气体的逸出,形成孔隙较少的致密金属工件。

    一种高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114540694A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210192055.1

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 本申请提供一种高熵合金及其制备方法,属于金属材料技术领域。高熵合金的组分为NbaVbTacMdBe,其中,M为Ti、Mo、Zr、Cr、Al和W中的任意一种或多种,a、b、c、d和e分别代表对应元素的摩尔百分比,5≤a≤35,5≤b≤35,5≤c≤35,0≤d≤35,5≤e≤25,a+b+c+d+e=100。本申请的高熵合金中的难熔金属易与B形成(V,Nb,Ta,M)3B2有序硼化物相,该相的晶体结构属四方晶系,其易与由难熔元素形成的BCC相形成规则的层片状共晶结构,有助于提高高熵合金材料的整体抗辐照性能。且高熵合金展现出优异的高温抗软化能力,能够满足强辐照服役条件下对合金力学性能的要求。

    一种用于大高径比高温合金铸锭的铸模及应用

    公开(公告)号:CN113333691A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110573574.8

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明提供一种用于大高径比高温合金铸锭的铸模,包括中空的铸模单元,所述铸模单元上端开口且外套接有冒口单元,所述冒口单元由内至外依次设有浇冒口层及保温层,所述铸模单元由上至下依次设有第一区段、第二区段及第三区段,所述第一区段、第二区段及第三区段的内壁沿垂直方向齐平,所述第二区段的外壁相对于第一区段、第三区段沿水平方向内缩进。本发明进一步提供一种用于大高径比高温合金铸锭的铸模的应用。本发明提供一种用于大高径比高温合金铸锭的铸模及应用,能够显著减少铸件中心的缩孔缩松,提高铸锭质量和产品出品率,易于规模化生产,对生产效率无不利影响。

    一种外加电磁场作用的高温合金浮动壁瓦片调压精铸方法

    公开(公告)号:CN110421144B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910773212.6

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明提供了一种外加电磁场作用的高温合金浮动壁瓦片调压精铸方法,包括:采用3D打印技术打印得到浇注系统的蜡模;对蜡模进行雾化抛光打磨,去除蜡模的表面层纹;在蜡模上制备多层型壳;之后对型壳进行脱模;将高温合金熔体采用真空反重力调压浇注到型壳的壳内形成铸件,在铸件铸造的过程中外加交变电磁场,使在充型和凝固过程的电磁体积力对高温合金熔体起到了搅拌作用,产生强制对流改变高温合金熔体的温度场、浓度场,细化了晶粒。本发明配合调压铸造装置,在铸件充型与凝固过程中施加了交变电磁场,实现了电磁搅拌强制对流的作用,改善铸件冶金质量,减少内部缺陷,提高致密度。

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