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公开(公告)号:CN118635536A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410656043.9
申请日:2024-05-24
IPC分类号: B22F12/53 , B22D18/06 , B22D35/04 , B22F10/28 , B22F10/64 , B22F10/66 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y80/00
摘要: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种三维异构镁合金及其制备装置和方法。包括温度可控的舱室,设置在舱室内的底座,底座上滑动的设置相对设置的两个滑块,两个滑块之间设置横杆,横杆上设有打印平台,打印平台上设有坩埚,两个滑块上均设于垂直设置的可伸缩的支撑杆,两个支撑杆之间设置导轨,打印喷头和浇铸管道均可拆卸、可滑动的设置在导轨上;打印喷头用于在坩埚内3D打印强时效析出镁合金A三维骨架,浇铸管道用于向强时效析出镁合金A三维骨架中浇铸液态弱时效析出镁合金B。本发明实现两种及两种以上具有不同析出行为的合金冶金结合,并对所得的材料进行塑性变形和时效处理调控微观结构,最终获得多尺度析出的三维异构镁合金的制备方法。
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公开(公告)号:CN115055694B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202210564215.0
申请日:2022-05-23
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/60 , B22F10/64 , B33Y10/00 , C21D1/18 , C21D6/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/58 , B33Y40/20
摘要: 本发明公开了一种增材制造超高强塑积的超高强不锈钢材料的制备方法,包括如下步骤:一、将合金粉末用选择性激光熔化制造设备进行3D打印,获得含有大量残余奥氏体的增材制造超高强不锈钢;二、将一所得的增材制造超高强不锈钢浸泡在液氮中进行深冷处理;三:将二中经过深冷处理的增材制造超高强不锈钢进行低温回火热处理,实现C元素配分,得到超高强不锈钢材料。本发明在完成3D打印后先对材料进行深冷处理,之后再进行低温回火热处理,能够使得超高强不锈钢材料的屈服强度≥942Mpa,抗拉强度≥1820MPa,总延伸率≥13.1%,强塑积≥23.84GPa%,即同时满足了高强度、高塑韧的需求;同时本发明的制备方法简单,具有较大的工艺窗口,应用前景十分广泛。
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公开(公告)号:CN118616734A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410600279.0
申请日:2024-05-15
申请人: 沈鼓集团股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种激光选区熔化成形的IN718叶轮的处理方法,包括对激光选区熔化成形的IN718叶轮进行性能热处理和热等静压处理;所述对激光选区熔化成形的IN718叶轮性能热处理包括固溶处理,然后冷却;及,时效或双时效处理,然后冷却;所述对激光选区熔化成形的IN718叶轮热等静压处理包括升压,升温,保温保压及降温降压四个处理阶段。本发明提供的一种激光选区熔化成形的IN718叶轮的处理方法,能够提高激光选区熔化成形得到的IN718叶轮的冲击性能和疲劳性能等力学性能。
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公开(公告)号:CN118600346A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410671551.4
申请日:2024-05-28
申请人: 西北工业大学
摘要: 本发明涉及一种激光增材制造高温钛基复合材料的热处理强化方法,是先将真空热处理炉加热至500℃~800℃,然后将激光增材得到的钛基复合材料试样放置于真空热处理炉中,在真空或氩气环境下,以大于等于10℃/min的升温速率升温至所述钛基复合材料试样β转变温度以下20℃~90℃的温度后,保温1~2h,保温结束后出炉水冷,水冷冷却速率大于等于200℃/s,即得到了具有双态组织的热处理强化后的钛基复合材料。本发明实现了激光增材制造高温钛基复合材料强度、塑性的更好匹配。
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公开(公告)号:CN118600329A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410673812.6
申请日:2024-05-28
申请人: 湖南顶立科技股份有限公司
IPC分类号: C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , B22F10/28 , B22F9/14 , B22F10/64 , C21D1/30 , B22F10/34 , B22F10/32 , B22F10/366 , C22C38/58 , C22C38/02 , B33Y80/00 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00
摘要: 本发明公开了一种Fe‑Mn‑Al‑C系轻质高强钢及其制备方法,该Fe‑Mn‑Al‑C系轻质高强钢,包括Mn 27‑30wt%;Al 8.0‑10.0wt%;C 0.9‑1.2wt%;Ni 2.5‑3.5wt%;其余为Fe;其采用激光选区熔化制备技术制备而成。上述Fe‑Mn‑Al‑C系轻质高强钢通过降低Al、C的含量,并添加Mn和Ni,再配合激光选区熔化制备技术,使其Fe‑Mn‑Al‑C低密度钢既降低了密度又提高了强度。该Fe‑Mn‑Al‑C系轻质高强钢的成形件致密度99.6%,无裂纹等缺陷,维氏硬度可达280Hv,抗拉强度可达1100MPa,屈服强度可达850MPa,断后伸长率超过35%。
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公开(公告)号:CN114905746B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210101100.8
申请日:2022-01-27
申请人: 通用电气公司
IPC分类号: B29C64/386 , B29C64/153 , B28B1/00 , B22F10/64 , B22F10/16 , B22F12/88 , B22F3/00 , B22F3/10 , G06F30/23 , B33Y50/00 , B33Y10/00 , G06F113/10
摘要: 一种系统(300)包括:存储器模块(340),存储器模块(340)构造为存储用于利用增材制造机器(306)进行制造的零件(308)的计算机模型(600);以及处理器(330),处理器(330)通信地联接到存储器模块(340)。处理器(330)构造为:接收计算机模型(600);将计算机模型(600)离散为网格(602);预测网格(602)的多个节点(604)在模拟烧结处理下的变形行为;基于预测的网格(602)的变形行为确定零件(308)的屈曲系数;确定屈曲系数是否超过阈值;响应于确定屈曲系数超过阈值,将计算机模型(600)导出到增材制造机器(306)用于进行预构建处理;及响应于确定屈曲系数不超过阈值,向系统(300)的显示器输出零件(308)不稳定的警报或屈曲系数中的至少一个。
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公开(公告)号:CN118559038A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410649629.2
申请日:2024-05-24
申请人: 东北大学
IPC分类号: B22F10/28 , C22C21/10 , C22C14/00 , B22F10/64 , B22F10/34 , B33Y70/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00
摘要: 本发明属于增材制造技术领域,公开一种Ti‑Al‑Zr‑Ni粉改性的激光熔化Al‑Zn‑Mg‑Cu合金及制备方法。Al‑Zn‑Mg‑Cu系合金元素含量高,凝固温度区间宽,焊接性能差,成形过程中由于较大热梯度和冷却速率,凝固收缩产生的残余应力较大,极易形成柱状晶粒和热裂纹。Al‑Zn‑Mg‑Cu合金粉中加入Ti‑Al‑Zr‑Ni合金粉末,制成混合粉体。经过干燥以及选区激光熔化后,制得成形件,随后进行热处理,制备出抗拉强度500MPa以上、延伸率10%以上的高强铝合金。所引入的Ti、Zr、Ni元素起到晶粒细化的效果,晶粒尺寸小于1μm,解决了选区激光熔化Al‑Zn‑Mg‑Cu合金的热裂问题。
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公开(公告)号:CN118545277A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202411017003.6
申请日:2024-07-29
申请人: 湖南奥科新材料科技有限公司
IPC分类号: B64U20/70 , B64U20/87 , B64U20/90 , B64U10/14 , B64F5/10 , B22F5/00 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , B22F10/28 , B22F10/64 , B22F10/66 , B22F10/68 , B64U101/30
摘要: 本发明属于无人机技术领域,具体涉及一种耐高温耐腐蚀无人机及其制造方法。无人机包括主体,主体通过SLM金属3D打印而成,主体内部设置有自支撑晶格结构;主体的左右两侧分别对称地设置有两个机臂,且四个机臂整体呈“X”形分布,在飞塔安装座与机臂之间设置有加强横梁,所述主体、机臂和加强横梁一体成型;主体和机臂上还设置有若干安装座或固定孔;所述安装座或固定孔均用于相关部件的固定安装;所述的相关部件包括相机设备、图传设备、电机、电池、光流计、RTK设备和接收机;还包括若干散热座和桨叶,其中散热座用于安装在主体或机臂上的安装座处,以加强安装座处设备的散热性能。本发明的无人机具有耐高温、耐腐蚀、强度高等优点。
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公开(公告)号:CN118543850A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410619456.X
申请日:2024-05-20
申请人: 沈阳飞机工业(集团)有限公司
摘要: 本发明属于GH3536高温合金激光选区融化成形制件的热处理领域,涉及一种消除GH3536激光选区融化成形残余应力的热处理方法。本发明使高温合金(GH3536)激光选区融化成形制件在升温过程中能够缓慢均匀受热,提出分段加热和对应保温时间的方法和参数,使高温合金(GH3536)激光选区融化成形制件的残余应力能够得到有效的释放,提出高温合金(GH3536)激光选区融化成形制件保温结束后的冷却方法和参数,在确保冷却过程中不使高温合金(GH3536)不产生新的残余应力的前提下,提高冷却效率。本发明可有效消除激光选区融化成形制件的残余应力,消除应力热处理后残余应力水平在100Mpa以下。
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公开(公告)号:CN118531269A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410590956.5
申请日:2024-05-13
申请人: 内蒙古工业大学 , 内蒙古北方重工业集团有限公司
IPC分类号: C22C21/10 , C22F1/053 , C22C18/00 , C22F1/06 , B22F10/22 , B22F10/64 , B22F10/66 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00
摘要: 本发明公开了提高高锌铝合金硬度及拉伸性能的形变时效方法,属于高温合金研发及应用领域。包括固溶处理、形变处理、时效处理,三种处理工艺,经试验证明处理后高锌铝合金在保持其延伸率的情况下,硬度、抗拉强度及屈服强度均存在显著提升。
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