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公开(公告)号:CN104561863A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510026594.8
申请日:2015-01-19
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: C22F1/06
CPC classification number: C22F1/06
Abstract: 本发明提供了一种镁合金高温表面形变强化方法;所述方法包括如下步骤:步骤1,对储料罐进行加热,使喷丸介质达到所需温度;步骤2,用空气压缩机将空气加压到所需压强后,经输送管道进入高压空气加热装置,得高温高压气体;步骤3,对镁合金试样进行加热至所需温度;步骤4,用高温高压气体喷出喷丸介质击打到镁合金试样表面上,即可。本发明采用高温高压气体进行喷丸处理,镁合金试样加热温度在镁合金时效温度至时效温度+50℃之间,满足镁合金试样开动非基面滑移系,可提高镁合金的塑性,改善变形能力,引起更大的残余压应力,又能增强残余应力的稳定性,改善镁合金的疲劳性能;本发明也能扩宽合适喷丸窗口,易于实验操作。
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公开(公告)号:CN103388095A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310304008.2
申请日:2013-07-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种Mg-Gd-Y-Zr系镁合金及其大型复杂铸件的热处理方法;所述镁合金包含如下重量百分比的各组分:Gd8.5~10%,Y2.5~3.5%,Zr0.4~0.6%,杂质≤0.15%,余量为Mg。本发明还涉及前述的Mg-Gd-Y-Zr系镁合金制备的大型复杂铸件的热处理方法,包括如下步骤:步骤1,将Mg-Gd-Y-Zr系镁合金铸件固溶,保温,空冷至室温;步骤2,时效处理,保温,空冷至室温,即可。本发明避免铸件因快速冷却导致各部分收缩不均匀,造成变形及开裂现象,成品率可提高50%以上。本发明工艺简单,节约水资源,适合大规模生产,可应用于汽车航空航天军工等多领域,满足多种应用场合的需求。
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公开(公告)号:CN103381471A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201310326714.7
申请日:2013-07-30
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: B22D1/00
Abstract: 本发明提供了一种近共晶铝硅合金半固态浆料或坯料的制备方法;包括如下步骤:步骤1,将合金铝硅锭预热,加入坩埚电阻炉中,待合金铝硅锭熔化后,搅拌除气,精炼,第一次静置,降温,扒渣,第二次静置,得合金液;步骤2,将内部涂有铸造涂料的机械滚筒预热;步骤3,将机械滚筒相对水平地面倾斜,通过定量浇注系统将合金液注射机械滚筒中,将合金液转移到具有温度控制系统的中间包,静置,高压、挤压铸造得近共晶铝硅合金半固态浆料;步骤4,将所述近共晶铝硅合金半固态浆料直接浇注金属模中,凝固,即可得近共晶铝硅合金半固态坯料。本发明具有较高制浆效率,制备出高性能的铸件,具有较大的市场推广价值。
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公开(公告)号:CN102672146A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210139366.8
申请日:2012-05-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种电流与Zr联用复合细化镁合金凝固组织的方法,在镁合金熔炼过程中添加Zr细化剂,在镁合金凝固过程中通入电流直至镁合金完全凝固;其具体步骤如下:(1)在铸型中安置电极,并将电极与电源相接,预先调节好电流参数;(2)通过常规的熔化、精炼、扒渣和去皮工序对镁合金进行熔炼;(3)待镁合金母液温度调整至设定温度,添加Zr细化剂并进行搅拌、静置;(4)向铸型中浇注镁合金母液,同时打开电源开关,从浇注开始直至铸件完全凝固期间持续通入电流,得到细化的镁合金凝固组织。本发明采用物理细化与化学细化相结合的复合方法,能够获得晶粒更细小、组织更均匀和缺陷明显降低的镁合金组织,提高了镁合金力学性能,所述方法适用于镁合金的凝固细化。
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公开(公告)号:CN102389964A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110356446.4
申请日:2011-11-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种镁合金熔体保护装置,其包括定量多路给进系统、前级处理系统、自紊流发生系统、气态维生系统和定量多路节流脉冲输出系统,定量多路给进系统设置并连接于前级处理系统上端,自紊流发生系统的上部与前级处理系统相通,自紊流发生系统的下部与气态维生系统的上部相连,气态维生系统的下部连接到最下端的定量多路节流脉冲输出系统上。本发明可以使用常规保护气体,也可以使用特种保护液体,或者二者同时使用,可有效阻止镁熔体的氧化和燃烧,减少保护气体和液体使用量,可同时向多部熔炉及铸型提供保护,节约生产成本,大幅度提高了镁合金的品质。
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公开(公告)号:CN101236148B
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200810034298.2
申请日:2008-03-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N3/34
Abstract: 一种材料测试技术领域的旋转弯曲疲劳试验机,包括机座、电机系统、控制系统、平衡系统、加载系统。电机系统、控制系统和平衡系统固定在机座上,而加载系统通过平衡系统悬吊在空中。电机系统是用于带动疲劳试样旋转,控制系统是用于各个零件的连接和整个设备的运转以及记录试验数据,加载系统用于夹持试样并提供载荷,而平衡系统用于平衡掉加载系统中夹持试样且悬吊在空中的一端的重量。本发明可镁合金标准试样进行室温条件下的旋转弯曲高周疲劳试验,最大转速6000r/Min,大大节约试验时间和成本,且试验数据精确,结构简单,易操作,可以夹持符合国家标准的多种尺寸和形状的试样。
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公开(公告)号:CN100588724C
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200810035542.7
申请日:2008-04-03
Applicant: 上海交通大学
IPC: C21D7/06
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种机械加工技术领域的高温喷丸的试样旋转装置,包括转动轴、轴类试样夹具、连接系统、机体、转动系统和试样加热系统,转动轴的一端固定轴类试样夹具,另一端通过连接系统水平固定在机体上并与转动系统相连,转动轴置于连接系统的金属管中,并借助轴承与试样加热系统相连,而轴类试样夹具置于试样加热系统中,连接系统和轴类试样夹具均外套有塑料套管。本发明用于夹持和转动轴类试样特别是有色金属如镁合金试样,并对此试样先进行高温加热提高其塑性变形能力,最高温度可达300℃,然后再进行喷丸处理,以此来提高处理后试样表面状态的均匀性和稳定性,进而更大程度地提高其疲劳性能,同时防止铁屑等杂质污染试样。
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公开(公告)号:CN100571984C
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200710173273.6
申请日:2007-12-27
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种材料加工处理技术领域的装置,具体是一种对镁合金试样进行表面形变强化处理的喷丸机,包括:主机喷砂系统、上旋风分离系统、除尘系统、空气压缩系统、电气系统,上旋风分离系统置于主机喷砂系统上端,上旋风分离系统的下部与主机喷砂系统相通,上部与除尘系统相连,除尘系统置于主机喷砂系统外侧,除尘系统的进气口以及主机喷砂系统的进气口均与空气压缩系统相连,电气系统与主机喷砂系统、上旋风分离系统、除尘系统、空气压缩系统均相连。本发明装卡和拆卸轴类试样方便,产生的喷丸强度范围广,喷丸效果均匀性好,且能防止污染。
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公开(公告)号:CN116254444B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202310011729.8
申请日:2023-01-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C23/00 , C22C32/00 , B22F1/05 , B22F1/16 , B22F9/04 , B22F3/02 , C22C1/02 , C22C1/03 , C22F1/04
Abstract: 本发明公开了一种具有核壳构型的镁锂基复合材料制备方法;所述复合材料的组分为:Li 6~9%,Al 1~7%,Yb 0.1~2%,Y 0.5~2%,TiB2颗粒8~20%,余量为Mg。其制备方法包括:TiB2/Al粉预制块制备、气体保护熔炼、热处理三个阶段。本发明通过TiB2/Al粉预制块制备、气体保护熔炼、固溶热处理,实现了微米级TiB2颗粒在镁锂合金中的弥散分布,形成了具有TiB2/α‑Mg核壳构型的微观组织,克服了高颗粒含量下TiB2颗粒增强镁锂基复合材料塑性偏低的难题,制备得到的具有核壳结构的微米级TiB2颗粒增强镁锂基复合材料具有良好的强度和弹性模量,同时有效改善了塑性。
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公开(公告)号:CN118563189A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410708462.2
申请日:2024-06-03
Applicant: 上海交通大学 , 北京电子工程总体研究所
Abstract: 本发明公开了一种超轻高模量镁锂材料丝材制备及其电弧增材制造方法,所述镁锂材料丝材包括含以下质量百分数的组分:Li 5‑14%、Al 2‑6%、Zn 2‑5%、Mn 0.5‑1.5%、Si 1‑4%、RE 0.5‑3%、增强体4‑20%,余量为Mg及不可避免的杂质。其制备流程主要包括通过真空熔炼铸造、均匀化处理、热挤压、表面处理得到连续均匀、送丝稳定的镁锂材料丝材;再使用优化的冷金属过渡工艺完成电弧增材制造,并对成形件进行固溶热处理。本发明所用的成分和制造方法克服了传统镁材料弹性模量和延伸率较低的限制,通过合金元素和增强体的协同配合,获得超轻高模量且塑性变形能力好的镁锂材料;同时制备出组织均匀细小、元素烧损率低、综合性能优异的电弧增材成形件,具有广阔的应用前景。
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