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公开(公告)号:CN113649594A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110931512.X
申请日:2021-08-13
申请人: 东北大学 , 中国科学院金属研究所 , 中国科学院沈阳自动化研究所 , 沈阳睿贤智能装备科技有限公司
摘要: 本发明提供一种激光增材制造24CrNiMo合金钢的热等静压方法,具体步骤如下:(1)选区激光熔化:根据成形状态、样品表面平整度、气孔和裂纹对选区激光熔化技术进行工艺优化,确定工艺参数后使用粒径20‑80μm的球形24CrNiMo合金钢粉末进行选区激光熔化,制得成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品;(2)热等静压:确定成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品的相转变点温度、缺陷问题和致密度,确定热等静压工艺参数将成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品进行热等静压处理,所述工艺参数为:780‑830℃保温1‑4h,压力100‑200MPa,缓冷5‑15℃/min。利用激光增材制造的制备周期短、生产成本低、便于制备梯度成分样品、易于提升材料性能等优势制备24CrNiMo高性能合金钢的成形态样品,并通过热等静压后处理改善组织、致密度和韧性。
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公开(公告)号:CN113649594B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110931512.X
申请日:2021-08-13
申请人: 东北大学 , 中国科学院金属研究所 , 中国科学院沈阳自动化研究所 , 沈阳睿贤智能装备科技有限公司
摘要: 本发明提供一种激光增材制造24CrNiMo合金钢的热等静压方法,具体步骤如下:(1)选区激光熔化:根据成形状态、样品表面平整度、气孔和裂纹对选区激光熔化技术进行工艺优化,确定工艺参数后使用粒径20‑80μm的球形24CrNiMo合金钢粉末进行选区激光熔化,制得成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品;(2)热等静压:确定成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品的相转变点温度、缺陷问题和致密度,确定热等静压工艺参数将成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品进行热等静压处理,所述工艺参数为:780‑830℃保温1‑4h,压力100‑200MPa,缓冷5‑15℃/min。利用激光增材制造的制备周期短、生产成本低、便于制备梯度成分样品、易于提升材料性能等优势制备24CrNiMo高性能合金钢的成形态样品,并通过热等静压后处理改善组织、致密度和韧性。
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公开(公告)号:CN106989835B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN201710234702.X
申请日:2017-04-12
申请人: 东北大学
摘要: 本发明提供一种基于压缩感知的光子计数X射线能谱探测装置及成像系统,涉及能谱探测技术领域。探测装置包括探测器阵列、放大器、能量校准器、单像素阈值产生器、阈值设置器、比较器和脉冲计数器;成像系统包括电脑PC、辐照X射线源、旋转载物装置和上述的基于压缩感知的光子计数X射线能谱探测装置。本发明能重建理想的X射线能谱,加快采集速度的同时,能有效避免直接用光子计数探测器进行采集时会发生的脉冲堆积效应,为使用光子计数器进行X射线全能谱采集提供了可能。
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公开(公告)号:CN109576451B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201910044504.6
申请日:2019-01-17
申请人: 东北大学
摘要: 本发明涉及一种激光增材制造制备24CrNiMoTi合金钢的热处理方法,属于激光增材制造低合金钢的热处理技术领域。所述方法包括固溶处理、油淬、回火步骤,所述固溶处理步骤为将激光增材制造的24CrNiMoTi合金钢在800‑950℃保温5‑30min,所述油淬步骤为将固溶处理之后的合金钢直接淬入淬火油中冷却至室温,所述回火步骤为在100‑300℃回火保温5‑30min,出炉空气冷却至室温。本发明实现了对激光增材制造后针对材料性能进行改善提升,在激光增材制造的基础上通过固溶处理、淬火、回火的热处理方式又改善了其中的组织,在保证延伸率的前提下,提高了材料的屈服强度、抗拉强度和硬度等性能。
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公开(公告)号:CN106880374B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201710186810.4
申请日:2017-03-27
申请人: 东北大学
摘要: 本发明涉及CT成像技术领域,尤其涉及一种能谱CT成像方法及能谱CT成像系统。能谱CT成像系统包括X射线发射设备、X射线探测设备、用于承载待测对象的运动平台、与运动平台连接以驱动其转动的电机、编码器、运动控制卡和PC机。能谱CT成像方法中,电机驱动用于承载待测对象的运动平台转动,同时安装在电机上的编码器伴随电机的转动发出脉冲信号;运动控制卡接收到脉冲信号后将其传递至PC机;PC机每接收到预设数量的脉冲信号后,向运动控制卡发出启动脉冲信号;运动控制卡接收到启动脉冲信号后同时驱动X射线发射设备和X射线探测设备启动。上述能谱CT成像系统及方法均能够在减少辐射剂量的同时提高CT图像质量。
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公开(公告)号:CN106880374A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710186810.4
申请日:2017-03-27
申请人: 东北大学
摘要: 本发明涉及CT成像技术领域,尤其涉及一种能谱CT成像方法及能谱CT成像系统。能谱CT成像系统包括X射线发射设备、X射线探测设备、用于承载待测对象的运动平台、与运动平台连接以驱动其转动的电机、编码器、运动控制卡和PC机。能谱CT成像方法中,电机驱动用于承载待测对象的运动平台转动,同时安装在电机上的编码器伴随电机的转动发出脉冲信号;运动控制卡接收到脉冲信号后将其传递至PC机;PC机每接收到预设数量的脉冲信号后,向运动控制卡发出启动脉冲信号;运动控制卡接收到启动脉冲信号后同时驱动X射线发射设备和X射线探测设备启动。上述能谱CT成像系统及方法均能够在减少辐射剂量的同时提高CT图像质量。
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公开(公告)号:CN113118613B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110393053.4
申请日:2021-04-13
申请人: 东北大学秦皇岛分校
摘要: 一种预置中间层的异种金属搅拌摩擦焊方法,所属搅拌摩擦焊领域,本发明方法首先在铝‑铜、铝‑钢或铜‑钢异种金属之间的待焊接界面处预置AlxCoCrFeNiCu高熵合金中间层,而后对待焊接界面实施搅拌摩擦焊接;本发明方法通过高熵合金的强晶格畸变效应和元素缓慢扩散效应,能够有效削弱在焊接过程中发生的异类元素偏聚,从而抑制了异种金属焊接接头中的硬脆性金属间化合物的形成,同时基于焊接界面处形成的多种强化方式的共同作用,获得高强度的焊接接头。本发明方法操作简单,具有良好的可实现性,适用于大范围推广应用。
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公开(公告)号:CN114295472A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111653729.5
申请日:2021-12-30
申请人: 东北大学秦皇岛分校
IPC分类号: G01N3/04
摘要: 一种适用于微型板状拉伸件的实验夹具及其使用方法,属于材料力学试验装置技术领域。所述实验夹具包括夹具连接端、夹具主体和保护装置,夹具连接端的一端设有通孔,用于与万能试验机相连,夹具连接端的另一端与夹具主体一端相连,夹具主体的另一端用于夹持拉伸件,保护装置安装在夹具主体夹持拉伸件位置的外侧,用于包裹拉伸件。保护装置包括两对“C”字形件,分别布置在夹具主体的上端面和下端面,每对“C”字形件采用拼合配合,宽度与夹具主体的宽度相配合。本申请的实验夹具可以根据拉伸件的尺寸调整夹具的尺寸,夹具主体的全包裹式设计保证拉伸件断裂时不会崩出,保证在微型拉伸件夹持的过程中不会发生损伤和偏斜。
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公开(公告)号:CN109576451A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910044504.6
申请日:2019-01-17
申请人: 东北大学
摘要: 本发明涉及一种激光增材制造制备24CrNiMoTi合金钢的热处理方法,属于激光增材制造低合金钢的热处理技术领域。所述方法包括固溶处理、油淬、回火步骤,所述固溶处理步骤为将激光增材制造的24CrNiMoTi合金钢在800-950℃保温5-30min,所述油淬步骤为将固溶处理之后的合金钢直接淬入淬火油中冷却至室温,所述回火步骤为在100-300℃回火保温5-30min,出炉空气冷却至室温。本发明实现了对激光增材制造后针对材料性能进行改善提升,在激光增材制造的基础上通过固溶处理、淬火、回火的热处理方式又改善了其中的组织,在保证延伸率的前提下,提高了材料的屈服强度、抗拉强度和硬度等性能。
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公开(公告)号:CN107049353A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710338651.5
申请日:2017-05-12
申请人: 东北大学
IPC分类号: A61B6/03
摘要: 本发明涉及医疗诊断设备技术领域,具体公开了一种简约型CT成像系统,其包括头颅CT机壳、头颅扫描腔、伺服电机、探测器、X射线高压球管、采集控制系统和触摸显示屏;其中,头颅扫描腔的大小与人的头颅相互匹配,其垂直内嵌于头颅CT机壳的中心、伺服电机设于头颅CT机壳的内壁上,伺服电机通过金属臂连接并控制探测器和X射线高压球管;探测器和X射线高压球管用于对头颅扫描腔的扫描和X射线照射,采集控制系统设于头颅CT机壳的内部,连接伺服电机和触摸显示屏,用于控制扫描参数并存储扫描后的数据,触摸显示屏设于头颅CT机壳的一侧面。该系统将传统的CT成像系统大幅简化使其体积减小,并可以根据不同的检测人群,一键化操作即可完成扫描,减少医护工作人员工作量,为医疗诊断提供方便。
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