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公开(公告)号:CN119715669A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411991306.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于测量淬火界面换热系数的淬火测温试样及装置,属于淬火试验领域。该试样包括试棒和保温层。试棒包括沿轴向延伸的测温段以及形成于测温段端部的淬火端,测温段邻近淬火端的端部外周设有一圈阻挡部,测温段上设有沿其轴向排布的第一测温点和第二测温点,试棒的直径为D,第一测温点和第二测温点的间距Δx≤D/2,淬火端的高度h1与阻挡部的厚度h2之和小于或等于Δx;保温层包覆于测温段的外表面。本发明提供的淬火测温试样及装置,通过保温层消除了非淬火端面空冷对试样温度场和淬火换热系数的干扰,提升了测量精度;试棒的阻挡部结构既能防止保温层及测温通道进水,又能当作与支撑件接触的承重端面,保证了试棒均匀稳定的单向散热。
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公开(公告)号:CN119681236A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510109757.2
申请日:2025-01-23
Applicant: 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种挤压铸造压室熔体净化装置及挤压铸造方法,挤压铸造压室熔体净化装置用于放置在压室筒的接料口处使熔体被分流后落入压室筒,包括:过滤网;下固定件,包括承托过滤网的主体部,主体部用于与压室筒的接料口配合;上固定件,与下固定件配合夹持固定过滤网;移动件,与下固定件连接,用于在压室筒上取放过滤网。挤压铸造方法:压室筒倾出准备接料,先将挤压铸造压室熔体净化装置放置于压室筒接料口处,再将熔体倒入压室筒中,取走挤压铸造压室熔体净化装置后,压室筒回正进行充型。本发明通过对压室内熔体进行净化处理,解决、去除压室内熔体的氧化膜及夹渣物缺陷,对提升挤压铸造件的力学性能稳定性及良品率具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119663070A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411840070.8
申请日:2024-12-13
Applicant: 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司 , 苏州大学 , 山东宏桥新型材料有限公司
Abstract: 本发明涉及一种免固溶淬火的可烘烤强化的压铸铝合金及其制备方法,以质量百分含量计,压铸铝合金包括Si 6~11%、Mn 0.15~0.8%、Cr 0.15~0.6%、Mg 0.5~1.5%、Cu 0.1~0.8%、Sr 0.01~0.04%、Fe<0.2%,余量为Al和不可避免的杂质。本发明的压铸铝合金,不使用稀有元素,配方成分简单,在不经热处理的情况下仍然具备较优异的力学性能,此外,其力学性能还可以通过烘烤强化后进一步提升。
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公开(公告)号:CN117817116B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202311873129.9
申请日:2023-12-29
Applicant: 苏州大学 , 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种6XXX系高强铝合金焊接填充材料的成分设计方法,包括以下步骤:确定焊接母材的成分;依据母材成分,设定理想的焊缝成分,焊缝应具有细小且均匀的等轴晶粒组织和通过焊后烘烤能够快速析出强化相的能力,保证焊缝和热影响区具有优异的力学性能;使用已知成分的填充材料和母材进行焊接,确定焊接工艺后,测出熔合比和易烧损元素的挥发率;根据母材成分、理想的焊缝成分、熔合比和易烧损元素的挥发率,通过如下公式推算出新焊接填充材料的成分:新焊接填充材料成分=理想的焊缝成分/(1‑熔合比)*(1‑挥发率)‑母材成分*熔合比/(1‑熔合比)。该方法设计的焊接填充材料,能够提升焊接接头的强度,满足高端装备的焊接制造需求。
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公开(公告)号:CN119574085A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411721939.7
申请日:2024-11-28
Applicant: 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司 , 苏州大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明涉及一种喷嘴喷射性能测试方法及装置,进行不均匀度测试方法通过喷嘴向集液管喷淋,根据喷嘴开始喷淋至结束喷淋的时间、直管内液体的质量获得喷嘴的流量,从而拟合喷嘴的液体流量分布方程;进行压力分布测试方法通过喷嘴向直管上的盖帽喷淋,采集直管对应的压力,获得喷嘴的压力分布。本发明的方法可以测量不同类型的单个喷嘴或相互干涉下多个喷嘴在不同压力、流量、角度、高度等状态下的喷射不均匀度和压力分布,测量精度高;本发明的装置则可以完成全自动、高精度地测量。
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公开(公告)号:CN119391987A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411372348.3
申请日:2024-09-29
Applicant: 苏州大学 , 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司
Abstract: 本发明属于有色金属熔炼技术领域,具体涉及一种铝合金废料Fe杂质元素分离方法。测试铝合金废料成分,确定Fe含量;熔化废料并调整成分。浇铸合金锭,切取圆柱试棒,加热并进行凝固。定向凝固过程中,Fe和过渡族金属元素往试样一端偏析,形成含Fe金属间化合物。利用Fe杂质元素与α‑Al溶质分配系数差异,通过区域熔炼结合定向凝固促进Fe杂质元素偏聚。切除Fe杂质元素富集端合金后,再次重复该工艺,经过多次处理合金中Fe杂质元素含量逐步降低,直至获得超低Fe杂质元素含量合金。本发明通过区域熔炼结合定向凝固技术,实现了Fe元素的偏析和分离,并通过多次循环获得了Fe元素含量极低的合金,有利于铝合金废料的高品质再生。
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公开(公告)号:CN119194180A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411197824.2
申请日:2024-08-29
Applicant: 苏州大学 , 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种免热处理高强韧Al‑Si系铸造铝合金及其制备方法与应用,属于铝合金领域。本发明的免热处理高强韧Al‑Si系铸造铝合金按照质量百分比计的组成元素包括Si 6%~9%,Mg 0.1%~0.5%,Cu 0.001%~1.2%,Fe 0.15%~0.5%,Mn 0.001%~0.5%,Mo 0.001%~0.5%,Sr 0.015%‑0.025%,Ca 0.001%‑0.05%,其余为Al与不可避免的杂质,杂质的质量分数之和≤0.2%,单个杂质元素的质量分数≤0.05%。本发明制得的Al‑Si系免热处理铸造铝合金铸态下屈服强度为110MPa~140MPa,抗拉强度为220MPa~265MPa,伸长率为7%~14%。此外,本发明的制备方法简单,性能优异,适用于大型一体式压铸汽车结构件,另外,合金对Fe元素容忍度高,可以直接用再生铝进行生产,降低能耗,适合大量推广。
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公开(公告)号:CN117845105B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202311664579.7
申请日:2023-12-06
Applicant: 苏州大学 , 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司
IPC: C22C21/02 , C22C21/14 , C22C21/16 , C22C21/08 , C22C1/03 , C22F1/043 , C22F1/047 , C22F1/05 , C22F1/057
Abstract: 本发明涉及一种高强韧铸造铝合金及其制备方法与应用。本发明高强韧铸造铝合金的组分为Si 4~10%,Cu 2~5%,Mg 0.3~2%,Fe 0.05~0.2%,Ti0.01~0.1%,Sb 0.02~0.1%,Bi 0.02~0.2%和Hf0.02~0.2%,其余为Al;不可避免杂质元素含量
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公开(公告)号:CN117758110B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202311742584.5
申请日:2023-12-18
Applicant: 苏州大学 , 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种耐高温铸造铝合金及其制备方法与应用,属于铝合金技术领域。本发明的耐高温铸造铝合金的元素组成及其质量百分比为:Si 1%‑10%、Cu 0.1%‑4%、Mg 0.05%‑0.5%、Fe 0.05%‑0.3%、Ti 0.01%‑0.3%、Mn 0.1%‑0.5%、Cr 0.01%‑0.6%、V 0.02%‑0.2%、Sn 0.02%‑0.2%、Sc 0.02%‑0.2%、Hf0.02%‑0.2%、Er 0.02%‑0.2%,余量为其他不可避免的杂质和Al;所述耐高温铸造铝合金的微结构包括亚微米析出相和/或纳米析出相。通过控制合金成分、配比以及制备方式,合理设置热处理和时效处理参数,同时获得一种以上一定组分、尺寸以及特征的亚微米级别和纳米级别的耐高温粗化析出相,有效提升铝合金在高温环境下的强度,强化了铝合金的耐高温性能。
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公开(公告)号:CN118726798A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411232226.4
申请日:2024-09-04
Applicant: 苏州大学 , 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司
Abstract: 本发明属于铝合金材料领域,具体涉及一种高强韧高抗疲劳性能铸造铝合金及其制备方法。铝合金的基体中包括两种及以上的纳米尺寸相,其元素组成包含Al、Si、Cu、Mg元素中的Al与其他任意一种及多种元素,以及Sn、Ag、Zn、In、Hf中的一种及多种;合金中同时包括两种及以上的亚微米尺寸相,其元素成分包括Al、Fe、Mn、Cr、V、Zr、Ti、Mo元素中的Al与其他任意一种或多种,以及Cu、Ni、Y、Er、Nb元素中的任意一种或多种。制备方法包括对铝合金铸锭进行非等温+等温固溶及时效处理,本发明铸造铝合金及制备方法实现了纳米尺寸相和亚微米尺寸强化相的数量密度和尺寸调控,提高了合金的强韧性及抗疲劳强度。
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