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公开(公告)号:CN119304187A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411423698.8
申请日:2024-10-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种可代替热等静压工艺的热压缩修复裂纹方法,包括以下步骤:收集合金样品的熔点信息,确定热压缩的目标温度;在目标温度下选择多组不同的应力/应变参数进行热压缩实验,相互对照;金相制样,观察并统计裂纹孔隙情况,判断裂纹是否明显闭合;若是则初步确定热压缩参数,若否则调整热压缩过程中的应力/应变参数,直至裂纹明显闭合;倾转样品进行再次热压缩,判断裂纹是否闭合;若是则最终确定热压缩参数,若否则继续调整;使用最终确定的热压缩参数对合金零件进行热压缩,实现裂纹修复。与现有技术相比,本发明通过热压缩实验调整和验证,确保得到的应力/应变参数精确有效,进而在两次热压缩过程下实现裂纹的完全闭合。
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公开(公告)号:CN119140705A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411476219.9
申请日:2024-10-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及非等壁厚深腔钛合金构件电辅助多道次成形方法,首先通过机加工等方式加工大夹角非等壁厚预制件,成形过程中将大角度非等壁厚预制件放置于芯模之上,并对预制件两端施加脉冲电流作用,实现待成形件的快速加热。借助带侧压功能的压力机,通过左、右模具水平运动对大夹角预制件在通电状态下进行多道次充分变形,最终获得目标非等壁厚深腔钛合金构件。与现有技术相比,本发明采用低压大电流脉冲直流电源直接给待成形件进行快速加热,无需加热整套模具,同时避免了采用价格昂贵的大型等温侧压成形设备,具有大幅提高加工效率、降低设备成本、能成形大型钛合金深腔构件等优点。
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公开(公告)号:CN114201897B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202111478178.3
申请日:2021-12-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明涉及一种考虑冲裁历史的金属板料边部开裂预测,包括以下步骤:1)构建边部开裂预测模型基本形式;2)确定金属材料本构模型;3)确定韧性断裂准则,并进行材料参数的标定;4)获得不同冲裁边部质量的剪切边拉伸试样,并获取拉伸边部断裂应变;5)获取试样不同冲裁边部状态所对应的初始损伤值;6)建立预损伤状态变量和冲裁工艺参数之间的经验公式;7)得到完整的考虑冲裁历史的金属板料边部开裂预测模型,并以此模型进行金属板料边部开裂预测。与现有技术相比,本发明考虑了冲裁造成的预损伤对材料后续成形性能影响,将预损伤状态变量和韧性断裂准则进行耦合,简化有限元仿真过程,实现高精度下金属板料边部开裂现象的快速有效预测。
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公开(公告)号:CN118492637A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410606533.8
申请日:2024-05-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: B23K26/356 , B23K20/14 , B23K20/00 , B23K20/24 , B23K20/26
Abstract: 本发明涉及一种镁合金激光冲击表面纳米化的电辅助扩散连接方法。该方法首先利用激光冲击技术对机械磨抛后的镁合金板材表面的晶粒进行纳米化处理;接着对纳米化处理后的待焊表面进行防氧化处理形成保护膜;然后进行扩散连接过程,扩散连接炉抽真空,上压头下降施加压力,脉冲大电流经正、负电极直接流过待焊件,迅速将其加热至扩散温度。在一定时间内保温保压后,卸压并关闭脉冲电流电源,最后炉冷至室温。与现有技术相比,本发明解决了表面晶粒细化和表面粗糙度无法同时兼顾以及在传统扩散连接中长时间加热导致晶粒过度长大的问题。同时,利用镁合金待焊表面晶粒纳米化处理大幅提高了扩散连接接头性能,解决了镁合金扩散连接性能不佳的问题。
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公开(公告)号:CN117884751A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410188891.1
申请日:2024-02-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: B23K20/00 , B23K20/02 , B23K103/14
Abstract: 本发明涉及一种异种钛合金表面置氢的低温快速扩散连接方法,包括以下步骤:先将打磨清洁后的两种钛合金的所有非焊接面使用密封涂层涂覆以防止氢气在高温条件下的吸入和逸出,再将钛合金置于纯氢气氛中进行短时表面置氢处理;然后将两种钛合金置氢待焊面贴合固定后装入扩散连接炉内,并施加预设压力;将扩散连接炉抽真空,通过上、下压头分别连接上、下电极,利用脉冲电流对钛合金进行快速加热,升温至设定温度后,通过上、下压头加压至设定压力,保温保压一段时间后卸压,最后关闭脉冲电流随炉快速冷却至室温完成扩散连接。与现有技术相比,本发明有效解决了钛合金常规置氢扩散连接工艺周期长、基体组织性能劣化严重、连接件容易氢脆等不足。
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公开(公告)号:CN115165944A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210836042.3
申请日:2022-07-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N23/2206 , G01N23/203
Abstract: 本发明公开了一种实现精准控制衍射条件下电子通道衬度成像方法,该方法包含以下步骤:利用EBSD收集目标晶粒取向信息;基于EBSD取向信息在模拟电子通道花样ECP中标定目标晶粒ECCI的衍射条件;对比模拟电子通道花样ECP标定衍射条件所对应的通道衬度和目标晶粒真实通道衬度;基于真实通道衬度矫正ECP中所标定的衍射条件;追踪并判断晶粒通道衬度的变化与模拟电子通道花样ECP预测是否一致;基于矫正后的衍射条件在模拟电子通道花样ECP软件辅助下倾转或/和旋转样品台使目标晶粒达到双束衍射条件,实现可控衍射条件下的ECCI表征。与现有技术相比,本发明具有克服多个晶粒晶体取向测量及衍射条件标定的系统误差以及实现可控衍射条件下的高通量ECCI表征等优点。
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公开(公告)号:CN119426462A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411371498.2
申请日:2024-09-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于热力耦合循环加载制备具有双梯度结构薄壁构件的渐进成形制备装置及方法,该装置包括:夹具支撑工装、驱动装置、可旋转的工具头,夹具支撑工装用于装夹待成形的板料及在板料发生正向成形时施加背反力、在板料发生反向成形时提供支撑作用;驱动控制单元通过工具头的运动状态(下压量、旋转速度)和运动轨迹,调整板料局部区域变形条件,在热力耦合循环加载条件下,制备出沿厚度方向晶粒正向梯度与位错密度反向梯度的双梯度结构高性能薄壁成形件。与现有技术相比,本发明通过热力耦合渐进成形技术制备得到新型双梯度结构,并同时制备得到薄壁成形件,能够显著提升成形件的强韧性能,并有效降低加工成本、提高加工效率。
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公开(公告)号:CN117606921A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311291096.7
申请日:2023-10-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种电辅助单轴拉伸应力‑应变曲线预测方法,通过分别在不同温度条件下,对待测拉伸样品施加直流脉冲的同时进行单轴拉伸实验,得到温度与应力关系以及脉冲电流导致的超快沉淀的材料的S型曲线,经拟合计算得到基于焦耳热效应、沉淀强化效应和纯电塑性效应的电辅助拉伸应力预测值。本发明通过解耦热致塑性和非热电致塑性,在宏观应力预测中考虑了微观的组织变化,能够精准地预测未发生相变的材料在电辅助拉伸下的力学行为;具有从传统的单一唯象型本构方程预测所不具备的精确度。
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公开(公告)号:CN117195655A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311248395.2
申请日:2023-09-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及含压缩加载条件下的钛合金疲劳裂纹萌生寿命预测方法,该方法基于各向同性弹性模型,通过引入微缺陷闭合参数来描述钛合金材料在承受压缩载荷时承载能力部分恢复的现象,并建立了相应的耦合损伤的材料应力‑应变本构关系以及损伤演化方程,获得适用于承受含循环压缩载荷的材料的裂纹萌生寿命预测模型。基于该损伤模型,借助有限元软件ABAQUS并以振动加载条件为例,实现材料在承受拉‑压对称循环载荷下的疲劳裂纹萌生寿命预测。与现有技术相比,本发明的方法可以有效地预测钛合金材料在含压缩载荷条件下的疲劳损伤演化过程和疲劳裂纹萌生寿命,大幅减少试验成本,具有较强的创新性和工程应用价值。
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公开(公告)号:CN114323886B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202111568660.6
申请日:2021-12-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N1/32
Abstract: 本发明涉及一种精确控制时间的手持式金相试样腐蚀用夹持工具,包括依次可拆卸连接的显示器、手持装置和金相试样夹持装置,所述的显示器包括封装壳体、设置在封装壳体上的屏幕以及设置在封装壳体内的控制模块,该腐蚀时间控制模块包括处理器以及分别与处理器连接的数字键盘、LED显示电路和声光报警电路,所述的金相试样夹持装置用以夹持待腐蚀的金相试样,与现有技术相比,本发明具有体积小,成本低,易操作、抗冲击强度高、柔韧性好、易回收处理、安全环保、适用于同时腐蚀多个试样的情况等优点。
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