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公开(公告)号:CN113355610B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110646479.6
申请日:2021-06-10
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种金属丝增强铝基复合材料及其制备方法,所述复合材料内部设置有预制件,预制件为框体结构内编织或者排列有金属丝的结构。本方法用金属丝编织或者排列预制件作为增强体,铝合金作为基体合金,采用挤压铸造方式制备成形。本发明金属丝增强铝基复合材料具有操作简单、成本低、优良的断裂韧性的特点,以及由于金属丝易编织或者排列成形,因此能够适用于复杂形状构件。
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公开(公告)号:CN114622074A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210514002.7
申请日:2022-05-12
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于热处理领域,具体为一种奥氏体不锈钢及其热处理工艺和热处理工艺的用途,对奥氏体不锈钢现有极速升温与极速冷却的热处理工艺进行改进,首先对奥氏体不锈钢板材进行冷塑性变形获得冷轧带,随后采用慢速升温+急速冷却的热处理工艺,配合合适的退火处理温度和保温时间,对奥氏体不锈钢冷轧带进行处理,制备得到的奥氏体不锈钢具有纳米‑微米双峰晶粒组织,其硬度≥320HV,抗拉强度≥1100MPa,延伸率≥12%,解决奥氏体不锈钢晶粒尺寸跨尺度分布,强韧性差、硬度分布不均的缺陷,实现奥氏体不锈钢高性能的组合,可以降低生产工艺对于设备的要求,提升强度、硬度,也保留奥氏体不锈钢高延伸率的力学性能,实现钢铁企业的大规模生产,满足市场的需要和生产需求。
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公开(公告)号:CN111250707B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202010178160.0
申请日:2020-03-14
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种基于选择性激光熔化成形技术的复合金属发泡粉体材料及其制备方法,是以各种可进行选择性激光熔化成形制备多孔金属材料的金属粉末为基体材料,加入占金属粉末质量8~35%的固体有机发泡剂和3~15%的混合无机盐发泡剂得到复合金属粉末,再将所述复合金属粉末以可挥发性有机发泡剂溶液充分浸渍,干燥得到复合金属发泡粉体材料。本发明复合金属发泡粉体材料容易在高温下产生致密而均匀的气体,以其利用选择性激光熔化成形技术可以制备出稳定性好、孔隙分布均匀的多孔金属材料。
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公开(公告)号:CN110514492B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910713260.6
申请日:2019-08-02
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明具体涉及一种选择性激光熔化成形镍基高温合金IN718中γ″相的检测方法,所述方法包括如下步骤:对选择性激光熔化成形的镍基高温合金IN718样品进行酸化处理,酸化处理液的成分及比例为30ml HCl,10g NH2SO3H,10g SiO2,200ml H2O;酸化处理时间为10‑20s,温度为40℃;然后用清水冲洗干净,再进行研磨和抛光处理,对抛光面进行侵蚀处理,侵蚀处理液成分及比例为5g CuSO4·5H2O,20ml H2O,25ml HCl,15~20ml HNO3,5ml H2O2,将经过侵蚀处理后的样品清洗干净,用金相显微镜观察侵蚀表面;本发明提供的检测方法与传统腐蚀的组织形貌相比,可以清晰观察到晶界和γ″相的尺寸、数量及分布,并避免了Laves相对观察的干扰。
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公开(公告)号:CN113428189A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110795343.1
申请日:2021-07-14
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于感应电压相位翻转的磁悬浮列车测速定位的方法,包括:步骤S1,在磁悬浮列车车头位置上布置测速定位装置;步骤S2,采集两个感应线圈所测得信号;步骤S3,对采集到的两个信号进行降噪处理;步骤S4,将经过降噪处理的信号转换为周期为T数字脉冲信号;步骤S5,根据所得到数字脉冲信号进行计算,通过数字脉冲信号的周期以及轨道两侧的电磁体与磁悬浮列车的超导磁体产生的磁场的直径大小,最终计算出磁悬浮列车的实时速度。本发明方法便于理解,操作简单,成本较低,并且在本方法中磁悬浮列车的速度作为一个状态变量在计算过程中连续输出,相较于传统的测速定位方法,提高了速度检测结果的分辨率和精度。
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公开(公告)号:CN112781446A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011590703.6
申请日:2020-12-29
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明为一种具有损伤反馈功能的智能防护装甲及其制备方法,属于智能装甲防护技术领域。该防护装甲包括叠层防护板以及均匀分布在叠层防护板中的传感单元系统,传感单元系统由单层多根、多层多根,相邻间距小于侵彻内径的光导纤维排布而成,均匀分布在叠层防护板中,光导纤维被叠层防护板覆盖的部分有金属镀层,外露部分接入由光谱仪组成的传感信号检测系统中。本发明具有损伤深度反馈功能的智能防护装甲设计科学、结构新颖、使用方便,采用铁/铝基非晶叠层复合材料防护板作为金属叠层防护板,二氧化硅光导纤维作为传感单元,通过检测整体光导纤维的运转情况,可以实时反馈损伤深度。
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公开(公告)号:CN112453374A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011373214.5
申请日:2020-11-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种恒容式定量浇注方法,属于铝合金铸造技术领域;具体包括设置在保温炉体外部的定量容器以及控制系统;定量容器设置有进液口和第一出液口,保温炉体设置有第二出液口,进液口与第二出液口相连接;定量容器内设置有活塞杆,通过定量液位传感器检测到液位到达定量位置H时,控制系统发出指令信号,压力控制器将保温炉体内气体压力卸压,当热电偶测合金熔体温度符合浇注温度T时,控制系统发出指令信号,活塞杆提升打开定量容器的第一出液口,合金熔体经输送装置浇入到模具中完成浇注;本发明具有精度高、结构简单、成本低和易维护的特点,降低了企业的生产成本,提高了企业的生产效率,使整个定量浇注过程趋于自动化。
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公开(公告)号:CN110656358B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201910989596.5
申请日:2019-10-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种微米级纯铝的3D打印方法,具体是:开发了适用于FluidFM技术的TEA/AlBr3+NaBr有机铝电镀体系,溶液体系稳定,在良好的维护下可长期使用;采用了气氛保护和溶液温度控制设备,除去有机铝电镀中的杂质,保证溶液体系的稳定性,提高打印铝结构的质量;开发了有机铝电镀的工艺参数,包括FluidFM探针倾斜角度、探针与打印层受力、介质溶液浓度、微流控制等,在电镀过程中稳定形成致密的、镀层结合紧密的铝结构。本发明解决了铝不易在FluidFM金属打印中难以电镀固化的问题,为铝及铝合金在FluidFM金属打印技术中成形提供了有机体系电镀固化的有效方法,打印的亚微米级纯铝结构可以达到微电子构件在导电性、散热性和结构强度等方面的要求,发挥了铝金属经济效益的优势。
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公开(公告)号:CN111979508A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010579884.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种废铝回收直接成形装置及方法,包括感应加热系统、熔炼炉、调温装置、复合材料搅拌装置、传送装置和双辊轧制装置,加热系统、熔炼炉I、调温装置I、复合材料搅拌装置、调温装置II、熔炼炉II、双辊轧制装置均置于传送装置周围,将经过处理后的不锈钢板送到加热系统中,加热微熔后传送至熔炼炉,将熔化的废铝喷到钢板上,进行测温和调温,将强化粒子喷到废铝表面,进行二次测温和调温,铝液覆盖在强化粒子表面,将其送到双辊中进行轧制成形,制得了钢/铝/强化粒子/铝波浪形复合板,对其表面进行激光冲击。本发明实现了从废铝直接加工成形波浪形复合板,克服成本高,操作难、结构复杂等难题,且成品率高,有利于提高生产效率以及产品的合格率,可实现连续化生产且具有节能环保的优点。
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