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公开(公告)号:CN103028630A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210544012.1
申请日:2012-12-14
Applicant: 北京理工大学 , 华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室
IPC: B21C25/02
Abstract: 本发明涉及一种侧向转角45°的等通道角挤压结构。本发明涉及通过机械加工获得超细晶材料领域,是在传统等通道角挤压基础上,对挤压通道路径进行改良。本发明提出一种新的剧烈塑性变形金属流动方式的方法,并以制备超细晶铝合金型材和镁合金型材微纳米多晶体为实例进行了说明。
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公开(公告)号:CN103084424A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210543989.1
申请日:2012-12-14
Applicant: 北京理工大学 , 华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室
IPC: B21C23/00
Abstract: 本发明属于通过机械加工制备高性能金属材料技术领域,是在传统的剧烈塑性成形基础上,给试样前端一个合适的背压力(反向弹簧)装置。本发明提出一种新的带背压的等通道角挤压技术,并以制备超细晶AZ31镁合金型材和AZ31镁合金棒材微纳米多晶体为实例进行了说明。
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公开(公告)号:CN111581795A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010340669.0
申请日:2020-04-26
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种一对鸭舵控制的旋转飞行器角运动复分析方法,该方法在准弹体坐标系下构造包含比例因子μ的复分析模型,再利用临界转速根据劳斯判据解出该比例因子的数值,最后定义复攻角,利用复分析模型分别解析出无舵面偏转时的通解表达式、舵面偏转角度固定时的通解表达式和舵面正弦式偏转时的通解表达式,从而将时间变量t带入到所述通解表达式中即可获知该时刻对应的攻角和侧滑角,并得到飞行器在不同舵面偏转时的角运动收敛的稳态情况及转速共振情况,利用此方法可较好的分析单通道控制旋转弹的动态稳定性,并借助分析结果对旋转弹的转速及控制系统进行设计,从而完成本发明。
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公开(公告)号:CN102527810A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210006372.6
申请日:2012-01-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: B21D26/033
Abstract: 本发明名称为内凹式内高压成形冲头密封结构,涉及管材内高压成形技术,具体为通过改变管材内高压成型时冲头端部的几何结构进行形变过程中高压液体的动密封,适用于管材内高压成形装置等结构的动密封。本发明通过改造改造冲头端头结构,来改善密封效果,提高凹模具寿命,降低生成成本,并以薄壁空心异形壳体的内高压成型与厚壁汽车后桥的内高压成型为实例进行了说明。
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公开(公告)号:CN102371285A
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201110148220.5
申请日:2011-06-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: B21C23/02
Abstract: 本发明叫做摆动挤压,摆动挤压是一种局部剪切挤压。在挤压过程中,通过对挤压变形过程中变形区金属施加不同高度的垂直于挤压轴方向的剪切应力,促使金属多晶体在变形过程中形成以挤压轴为中心的摆动剪切变形。结合材料进出模具所承受的正反两次剧烈塑性剪切作用以达到细化多晶体晶粒改善材料的微观组织结构的目的。由于变形前后材料的几何形状不发生变化,可以通过反复变形积累塑性应变不断细化微观组织直至平均晶粒直径至饱和值,最终使材料沿厚度方向形成一种性能梯度,如强度沿厚度方向不断提高。
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公开(公告)号:CN110394446B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910776017.9
申请日:2019-08-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种异质金属材料的连接结构,包括依次连接的第一金属层、连接层和第二金属层,连接层包括交错咬合的第一金属连接头和第二金属连接头,第一金属连接头和第二金属连接头均为若干个,第一金属连接头与第一金属层的材料相同,第二金属连接头与第二金属层的材料相同,若干个第一金属连接头在第一金属层靠近连接层的端面均匀间隔排列,若干个第二金属连接头在第二金属层靠近连接层的端面均匀间隔排列。本发明还提供一种异质金属材料的连接方法,利用激光选区熔化快速成形设备制造上述异质金属材料的连接结构。本发明异质金属材料的连接结构及其连接方法提高了异质金属材料间连接的稳定性。
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公开(公告)号:CN102699085A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210179199.X
申请日:2012-06-01
Applicant: 北京理工大学
IPC: B21C23/20
Abstract: 本发明属于压力加工技术领域,是一种通过双向反挤压技术制备LED散热托架的方法,名称为双向反挤压制备LED散热托架。本发明提出用简单的双向反挤压工艺来制备散热器件,通过连续的两次反挤压完成生产过程,既符合连续化的工业化生产,又节约了成本,从而推动LED的市场化进程,并以圆柱形截面的简单多孔LED散热托架和方形截面四面有孔的简单多孔LED散热托架为实例进行了说明。
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公开(公告)号:CN102234752B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110147144.6
申请日:2011-06-02
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22F1/18
Abstract: 本发明涉及一种扭转剪切复合挤压制备钛合金微/纳米块体方法,属于钛合金微纳米块体制备技术领域。通过将扭转挤压剧烈塑性成形与剪切挤压剧烈塑性成形工艺的复合,发挥两种工艺挤压方向变形前后一致,变形区材料承受静水压力,修复微观材料缺陷,同时扭转挤压为以挤压轴为中心的轴对称剪切变形,剪切挤压为垂直于挤压轴的剪切变形,两种塑性变形剪切方向不同,具有细化晶粒的互补性,通过对两种挤压加工道次的优化组合,制备高性能微纳米钛合金块体材料,在此基础上进行剪切挤压变形,对拉长的旋转型细晶进行垂直于挤压轴方向的反复剪切变形,形成进一步的细化晶粒。
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公开(公告)号:CN102234752A
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201110147144.6
申请日:2011-06-02
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22F1/18
Abstract: 本发明涉及一种扭转剪切复合挤压制备钛合金微/纳米块体方法,属于钛合金微纳米块体制备技术领域。通过将扭转挤压剧烈塑性成形与剪切挤压剧烈塑性成形工艺的复合,发挥两种工艺挤压方向变形前后一致,变形区材料承受静水压力,修复微观材料缺陷,同时扭转挤压为以挤压轴为中心的轴对称剪切变形,剪切挤压为垂直于挤压轴的剪切变形,两种塑性变形剪切方向不同,具有细化晶粒的互补性,通过对两种挤压加工道次的优化组合,制备高性能微纳米钛合金块体材料,在此基础上进行剪切挤压变形,对拉长的旋转型细晶进行垂直于挤压轴方向的反复剪切变形,形成进一步的细化晶粒。
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