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公开(公告)号:CN105964883A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610459852.6
申请日:2016-06-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种阻燃高退让性铸造用型砂及其制备方法,包括以下质量份数的各组分:型砂骨料75~100份;粘结剂0.8~1.5份;固化剂0.3~0.6份;阻燃剂0.5~1.5份;偶联剂0.5~1.5份;所述型砂骨料包括以下质量百分含量的各组分:石英砂50~70%、再生砂20~40%、石墨砂5~20%。本发明制备的阻燃高退让性铸造用型砂可解决现有铸造镁合金复杂结构铸件开裂和表面缺陷的问题,阻止镁合金液与树脂砂砂型之间的反应,提高铸件表面质量,降低铸造缺陷,从而得到满足使用要求的镁合金铸件。
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公开(公告)号:CN103542953B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310462506.X
申请日:2013-09-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种镁合金砂型铸造铸件和铸型换热研究领域的平板镁合金砂型铸造中砂型温度场的测量方法,包括如下步骤:步骤1,取砂箱和铸件模具,采用砂块造型方法固定热电偶,之后进行砂型的造型,进而将热电偶固定于砂型中;步骤2,在型腔中砂型附近处固定一根热电偶,将型腔和砂型中的热电偶连接在温度采集装置的各个通道接口,对采集软件进行采集频率和采集类型进行参数设置,浇入金属液进行砂型温度场的测量,使得温度测量结果准确。采用多通道温度采集装置不仅提高了采集效率,而且可以直观观察实时铸件和砂型的温度变化情况,及时控制温度测量结束时刻,镁合金平板铸件的铸型温度场测试效率得到极大提高。
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公开(公告)号:CN103542953A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310462506.X
申请日:2013-09-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种镁合金砂型铸造铸件和铸型换热研究领域的平板镁合金砂型铸造中砂型温度场的测量方法,包括如下步骤:步骤1.取砂箱和铸件模具,采用砂块造型方法固定热电偶,之后进行砂型的造型,进而将热电偶固定于砂型中;步骤2.在型腔中砂型附近处固定一根热电偶,将型腔和砂型中的热电偶连接在温度采集装置的各个通道接口,对采集软件进行采集频率和采集类型进行参数设置,浇入金属液进行砂型温度场的测量,使得温度测量结果准确。采用多通道温度采集装置不仅提高了采集效率,而且可以直观观察实时铸件和砂型的温度变化情况,及时控制温度测量结束时刻,镁合金平板铸件的铸型温度场测试效率得到极大提高。
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公开(公告)号:CN101537481B
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200910049409.1
申请日:2009-04-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种具有自动气体保护装置的镁合金金属型低压铸造型腔,除模具底模和上模外,还包括侧模、侧模液压缸、多组分气体混合装置、保护气体进入通道、保护气体控制开关、保护气体控制开关通道。侧模上安装保护气体控制开关,可沿底模上设置的保护气体控制开关通道滑行,底模内还设置保护气体进入通道与保护气体控制开关通道相连通。保护气体控制开关沿开关通道滑行后开启,使多组分气体混合装置产生的保护气体通过保护气体进入通道和保护气体控制开关通道,进入到模具内浇道和升液管内,以保护镁合金熔体。本发明在不改变模具结构基础上,采用保护气体阻止了模具内浇道和升液管内镁合金熔体的燃烧、氧化或结渣,保证了镁合金熔体纯净性要求。
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公开(公告)号:CN1951605A
公开(公告)日:2007-04-25
申请号:CN200610118386.1
申请日:2006-11-16
Applicant: 上海交通大学 , 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
IPC: B22D17/08
Abstract: 本发明涉及一种铝合金汽车发动机支架的挤压铸造制备方法,采用的合金材料为铝合金,经集中熔化炉升温,熔化、精炼与变质处理,然后进行浇注。模具采用一模两腔对称分布形式,向挤压铸造机料桶输送合金液,挤压铸造机冲头向发动机支架模具型腔推注合金液并增压使铝合金液结晶,获得发动机支架挤压铸造零件,再对零件进行固溶时效强化处理,得到力学性能优越的汽车用的发动机支架。本发明制备的铝合金汽车发动机支架组织致密均匀,晶粒较细,特别是通过T6固熔强化处理后,性能得到进一步强化,具有更高的抗拉强度、屈服强度和延伸率。
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公开(公告)号:CN119738341A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411761976.0
申请日:2024-12-03
Applicant: 上海交通大学 , 合肥睿思湃智能装备有限公司
IPC: G01N17/00 , G01N17/02 , G01N21/25 , G01N21/552 , G01D21/02
Abstract: 本发明提供一种液膜下金属腐蚀的光纤传感及电化学测试装置及方法,光纤传感与电化学测试系统装置包括光学测试模块、电化学模块、腐蚀反应池、薄液膜产生与控制模块;腐蚀反应池与电化学模块、液膜产生与控制模块相连接;光学测试模块包括液膜厚度检测仪和光纤传感模块,光纤传感模块包含光纤传感器、光通信无源器件。本发明将薄液膜厚度的设定与腐蚀信息的监测相结合,实时记录金属腐蚀过程中电子转移过程和离子迁移过程,反推金属腐蚀反应动力学过程以及沿光纤传感区域的金属活性情况,为腐蚀机理和动力学研究提供数据,提供金属材料的反应活性信息,指导金属材料的合成,检测薄液膜下金属腐蚀过程中的温度、压力、应变、气体、荷电状态信息。
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公开(公告)号:CN119439412A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411739191.3
申请日:2024-11-29
Applicant: 上海交通大学 , 合肥睿思湃智能装备有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于分布式传感光纤排线粘贴装置及测量设备生产系统。所述用于分布式传感光纤排线粘贴装置,包括排线组件、张力控制组件、粘胶组件以及夹持组件;所述夹持组件用于夹持待排线物体;光纤经过张力控制组件,在粘胶组件的配合下,固定于待排线物体上;排线组件用于调整光纤在待排线物体上的固定位置。所述夹持组件包括板状物夹持机构与棒状物夹持机构;排线组件包括螺旋缠绕排线组件与平面排线组件;粘胶组件包括针头、胶盒、平行支架、弹簧、胶水架以及胶水;本发明设计符合实际需求,能够稳定的完成光纤的缠绕、附着和粘贴工序;实现螺旋缠绕螺距和平面布线距离的精确布置。
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公开(公告)号:CN118345293A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410617490.3
申请日:2024-05-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高强韧铸造Mg‑Nd‑Gd系镁合金及其制备方法;其组分为2.6~3.2%Nd,2.0~3.0%Gd,0.5~3.0%Er,0.1~0.4%Zn,0.3~0.7%Zr,余量为Mg;所述制备方法包括熔炼、铸造成型以及热处理等。本发明通过向Mg‑Nd‑Gd系合金引入在Mg中具有极高固溶度的Er元素,有效抑制固溶处理时的晶粒粗化现象,降低α‑Mg基体的c/a轴比和变形的各向异性,并促进时效强化相的形核和生长,显著提高合金的析出强化效果,从而提高合金的室温塑性和强度,制得合金抗拉强度大于330MPa,伸长率大于7%。该合金的设计开发解决了当下Mg‑Nd系合金力学性能低下以及强塑性不能兼顾的行业性难题。
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公开(公告)号:CN118345292A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410617488.6
申请日:2024-05-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种高强韧铸造Mg‑Gd系镁合金,其组成为9.5~11.5%Gd,0.5~5.0%Er,0.1~0.4%Zn,0.3~0.7%Zr,杂质元素总量小于0.2%,余量为Mg;其制备过程包括熔炼、铸造成型和热处理等工序。本发明通过向Mg‑Gd系合金引入在Mg中具有极高固溶度的Er元素,增加特定固溶+时效热处理后合金α‑Mg基体中溶质元素含量,促进室温变形时非基面滑移系开动,显著提高α‑Mg基体室温塑性变形能力;显著提高析出相尺寸和数密度,进而提高合金析出强化效果;明显细化铸造态合金晶粒尺寸并抑制固溶处理时晶粒粗化现象,从而显著提高合金室温强度和塑性,得到更高强度与更优塑性的高强韧铸造镁稀土合金。
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公开(公告)号:CN114686711A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210252650.X
申请日:2022-03-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种可快速高温固溶处理的高强韧铸造镁稀土合金及其制备方法,所述镁合金的组分及其质量百分比为:5.6~10.8%Gd,2.2~3.2%Y,0.1~0.4%Zn,0.1~0.4%La,0.3~0.7%Zr,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.2wt.%,余量为Mg;所述制备方法包括烘料、熔镁、添加合金元素、精炼、铸造成型、热处理等工序。本发明通过La元素微合金化及后续热处理工艺优化,获得的可快速高温固溶处理高强韧铸造镁稀土合金,可以显著缩短高温固溶时间、提高固溶处理效率,同时保证合金具有较高的强度与塑性。本发明也为高强韧铸造镁稀土合金在线连续固溶处理工艺的实施提供了材料基础。
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