一种GH3536镍基高温合金的半固态坯料的制备方法

    公开(公告)号:CN109706413A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910173243.8

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 一种GH3536镍基高温合金的半固态坯料的制备方法,涉及一种高温合金的半固态坯料的制备方法。本发明是要解决现有的镍基高温合金存在热加工性能差、切削加工难的技术问题。本发明利用真空气氛电阻炉对变形镍基高温合金GH3536预制坯直接升温至半固态温度区间进行半固态等温处理,保温后快速移至水中淬火冷却至室温即可制得高温合金半固态坯料。本发明对GH3536高温合金坯料的制备为变形高温合金直接半固态等温处理,与半固态触变技术常用坯料制备的方法相比可以省去半固态等温处理之前的预加工,能有效的缩短制备时间、缩短半固态触变成形工艺流程,很好的提高生产效率,促进半固态触变成形技术在高温合金精密成形领域的应用。

    纳米SiC颗粒增强7075铝基复合材料半固态浆料的成型装置和成型方法

    公开(公告)号:CN105385876B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510980796.6

    申请日:2014-11-27

    Inventor: 姜巨福 王迎

    Abstract: 纳米SiC颗粒增强7075铝基复合材料半固态浆料的成型装置和成型方法,它涉及半固态浆料的成型装置和成型方法。本发明的目的是要解决现有制备的粒增强铝基复合材料半固态浆料存在纳米颗粒和铝基体的界面润湿性差,纳米颗粒易絮凝,成型的方法成本高,工艺流程长和控形差的问题。制备装置:震荡装置、热电偶、电阻炉、盖板、搅拌器、电机、框架和坩埚;制备方法:制备液态7075铝合金;超声清洗;混合、超声;搅拌、降温;制备半固态浆料。成型装置:模板、螺栓、加热器、压板、凸模、固定板、凹模套、凹模、型腔和顶杆;成型方法:预热;加热;加料;加压;取出、冷却。本发明适用于制备半固态浆料及成型。

    一种大尺寸轻合金半固态坯料制备装置及方法

    公开(公告)号:CN103045884B

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201310026955.X

    申请日:2013-01-24

    Abstract: 一种大尺寸轻合金半固态坯料制备装置及方法,它涉及一种轻合金半固态坯料制备装置及方法,本发明为了解决采用现有技术制备大尺寸轻合金半固态坯料速度慢的问题,电炉24通过输料管24-1与搅拌腔9连通,搅拌腔9外侧包裹有第一加热装置10,搅拌腔9底部设有圆管9-1,圆管9-1外部设有第二加热装置13,挡板机构12正下方设有移动工作台17,轻合金铸态坯料通过电炉24加热,轻合金铸态坯料熔化成液态,轻合金液态浆料传送到搅拌腔9内,轻合金液态浆料凝固成半固态浆料20,通过搅拌螺旋桨8进入圆管9-1,通过挡板机构12进入到移动工作台17内,通过空冷形成本半固态坯料,发明用于大尺寸轻合金半固态坯料制备。

    镁合金或铝合金半固态坯料等通道往复挤压球化制备装置及方法

    公开(公告)号:CN102284536B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201110142813.0

    申请日:2011-05-30

    Abstract: 镁合金或铝合金半固态坯料等通道往复挤压球化制备方法,它涉及一种轻合金半固态坯料制备装置及方法,以解决现有镁合金或铝合金半固态成形方法导致坯料产生鼓形,坯料应用前需机械加工,造成加工量大,正挤压会使铝合金截面形状改变很大的问题。装置:凹模内部的第一通道与第三通道平行且上下错开设置,第二通道使第一通道与第三通道相通,凹模装在凹模套中,凹模套上端与凹模压板连接,凹模套下端与下模板、两个垫块和底板连接,凸模的下端位于第一通道中,凸模上端装在凸模固定套中,凸模固定套通过凸模垫板与上模板连接。方法:一、制作坯料;二、加热坯料和模具;三、往复挤压出料;四、半固态成型。本发明用于制备轻合金半固态坯料。

    阶梯式热挤压制备富Nd相Nd2Fe14B/α-Fe永磁体装置及方法

    公开(公告)号:CN103084577A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310049168.7

    申请日:2013-02-07

    Inventor: 姜巨福 王迎

    Abstract: 阶梯式热挤压制备富Nd相Nd2Fe14B/α-Fe永磁体装置及方法,它涉及一种制备Nd2Fe14B/α-Fe永磁体装置及方法。本发明解决制备大块纳米复相磁体的技术瓶颈问题。该装置由挤压冲头、一级挤压凹模、二级挤压凹模、凹模固定套和加热装置等组成。方法主要包括:一、富Nd相的Nd2Fe14B粉末和α-Fe粉末混粉;二、搅拌球磨混合后的粉末;三、预制富Nd相的Nd2Fe14B粉末和α-Fe粉末冷压坯;四、真空包套;五、坯料、模具加热,实施阶梯热挤压。本发明用于大块致密的高性能纳米耦合永磁体的制备。

    一种铝合金板材渐进成形的液压夹持固定装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118616595A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410820579.X

    申请日:2024-06-24

    Inventor: 姜巨福 董健 王迎

    Abstract: 一种铝合金板材渐进成形的液压夹持固定装置及其使用方法,涉及一种铝合金板材渐进成形的液压夹持固定装置及其使用方法。本发明是要解决目前板材渐进成形过程中的板材固定装置生产率低,灵活性差,不能改变其高度限制了成形工件的形状的技术问题。本发明在夹持装备工作时能够通过小型装置将上固定板与下托板产生可调节的夹紧力,通过伺服液压站控制渐进成形板材的变速以及匀速上升以及下降。本发明相比于传统渐进成形夹持装备而言,能够提升板材的夹持效率提供合理的加持力,并且解决了传统夹持装备不能灵活运动的缺点,使渐进成形过程更加灵活。

    一种钛合金板材局部热/电/超声多场耦合辅助渐进成形装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118060410A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410427840.X

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 一种钛合金板材局部热/电/超声多场耦合辅助渐进成形装置及其使用方法,涉及一种钛合金板材的渐进成形装置及其使用方法。本发明是要解决现有的钛合金板材的渐进成形方法加热速度相对较慢,耗能高、成品质量差的技术问题。本发明的装置通过局部区非接触加热和脉冲电流自阻加热实现两级加热,提高加热速率,借助脉冲电流产生的“电致塑性”效应提高材料塑性,利用超声场产生的“超声软化”效应,降低材料变形抗力,提高成形性,多场耦合提高成形质量。本发明通过热、电和超声多种能场耦合作用于板料的变形过程,实现降低材料变形抗力和增塑,显著提高材料成形性。

    一种脆性高熵合金热压烧结体热机械致密装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114505427B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210210235.8

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 一种脆性高熵合金热压烧结体热机械致密装置及其使用方法,涉及一种合金热压烧结体热机械致密装置及其使用方法。本发明是为了解决脆性高熵合金热压烧结体致密对相对较低,烧结体热机械加工致密过程中容易发生失稳开裂的技术问题。致密凸模、致密凹模和致密顶杆组成的闭式型腔实现了在小变形量镦粗的热机械变形过程中由模具型腔的作用使中合金内部快速建立三向压应力状态,避免了失稳开裂。通过合适坯料温度以及模具的加热使低塑性高熵合金通过热塑性变形流动实现孔隙闭合,可有效提高脆性高熵合金热压烧结体的致密度。

    基于时域模型修正的海上风机土结相互作用状态识别方法

    公开(公告)号:CN116306109A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310127197.4

    申请日:2023-02-03

    Inventor: 王迎 梁焌

    Abstract: 本发明公开了一种基于时域模型修正的海上风机土结相互作用状态识别方法,所述方法包括:根据海上风机结构建立一个非线性分布式弹簧‑阻尼器海上风机模型,并采用时域模型修正对该模型进行校准;土结相互作用状态识别阶段,该阶段采用时域模型修正对海上风机在长期疲劳荷载作用后的土结相互作用进行识别,并利用模态分析结果对状态识别结果进行验证。本发明采用时域模型修正的方法间接识别海上风机的土结相互作用,解决了现有技术中土结相互作用状态直接测量难度大的问题。

    一种海上风机的基准状态空间模型构建方法

    公开(公告)号:CN115358128A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211021700.X

    申请日:2022-08-24

    Inventor: 王迎 梁焌

    Abstract: 本发明公开了一种海上风机的基准状态空间模型构建方法,本发明通过海上风机的高阶有限元模型的前若干阶数的模态信息构建基准状态空间模型,由于基准状态空间模型仅由高阶有限元模型的前若干阶模态信息建立,因此采用基准状态空间模型代替高阶有限元模型对海上风机进行时域分析可以提高计算效率,降低计算成本。解决了现有技术中由于高阶有限元单元的数量过多,因此采用高阶有限元模型对海上风机进行时域分析计算效率低、计算成本高的问题。

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