-
公开(公告)号:CN107999962A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711194161.9
申请日:2017-11-24
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B23K26/348 , B23K26/60 , B23K26/12
CPC分类号: B23K26/348 , B23K26/123 , B23K26/125 , B23K26/60
摘要: 一种双CMT/双丝CMT辅助的激光焊接方法,它涉及材料加工工程领域。本发明要避免单激光焊接存在过程不稳定、间隙适应性差等问题。本发明在CMT短路过渡的基础上,利用其短路过渡抑制激光等离子体喷发的特点,使用双CMT或双丝CMT辅助激光进行焊接,通过对两个CMT焊机脉冲进行控制,实现脉冲协调,二者交替起弧、短路,保证至少有一个焊丝与熔池接触处于短路状态,以实现抑制激光等离子体的作用。利用CMT短路过渡的特点,通过协调控制其交替短路过渡,可抑制激光等离子体喷发,保证焊接过程稳定性。
-
公开(公告)号:CN109371275A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811563360.7
申请日:2018-12-20
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种柔性颗粒增强金属基复合材料的制备方法,它涉及金属基复合材料制备发方法。本发明旨在针对高性能金属基复合材料复杂结构零件的增强相的选取及制备中出现的问题,本发明的增强相选用柔性颗粒(钨、铌、钽、钒、锆等单质金属以及金属化合物),金属基体为铝、钛、镍、铁、铜、镁等纯金属或者合金中的一种或多种。在金属基复合材料制备中,柔性颗粒表面与金属基体发生反应,使二者较好的结合;柔性颗粒在熔池中作为形核质点,有利于进一步细化晶粒尺寸;同时,柔性颗粒具有较好的韧性,在金属基体中均匀分布,可有效承受外部载荷及参与塑性变形,显著提高材料强度的同时进一步提升复合材料的韧性及抑制开裂能力。本发明应用于材料加工工程领域。
-
公开(公告)号:CN109365803A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811564139.3
申请日:2018-12-20
申请人: 哈尔滨工业大学
CPC分类号: B22F1/025 , B22F3/1055 , B22F3/24 , B22F2003/247 , B22F2998/10 , B33Y10/00 , C23C14/16
摘要: 一种粉末表面稀土改性的铝合金复杂构件增材制造方法,它涉及铝合金构件制备发方法。本发明为了解决高性能铝合金复杂构件的制备中出现的问题,本发明将增材制造用的商用铝合金粉末作为气相沉积工艺的基材,粒径尺寸15-70μm,将稀土合金作为物理气相沉积的靶材,通过物理气相沉积在铝合金粉末表面沉积一层稀土元素涂层。本发明采用带有稀土涂层的铝合金粉末可显著提高构件的耐蚀、热稳定性及力学性能。本发明采用物理气相沉积对商用铝合金粉末进行稀土改性,材料利用率接较高,基本无材料浪费,且制备周期短,能耗低。本发明采用粉末激光增材制造可一次成形复杂结构部件,同时保证成形零件具有较高尺寸精度。本发明应用于材料加工工程领域。
-
公开(公告)号:CN107999962B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201711194161.9
申请日:2017-11-24
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B23K26/348 , B23K26/60 , B23K26/12
摘要: 一种双CMT/双丝CMT辅助的激光焊接方法,它涉及材料加工工程领域。本发明要避免单激光焊接存在过程不稳定、间隙适应性差等问题。本发明在CMT短路过渡的基础上,利用其短路过渡抑制激光等离子体喷发的特点,使用双CMT或双丝CMT辅助激光进行焊接,通过对两个CMT焊机脉冲进行控制,实现脉冲协调,二者交替起弧、短路,保证至少有一个焊丝与熔池接触处于短路状态,以实现抑制激光等离子体的作用。利用CMT短路过渡的特点,通过协调控制其交替短路过渡,可抑制激光等离子体喷发,保证焊接过程稳定性。
-
公开(公告)号:CN109365803B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201811564139.3
申请日:2018-12-20
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种粉末表面稀土改性的铝合金复杂构件增材制造方法,它涉及铝合金构件制备发方法。本发明为了解决高性能铝合金复杂构件的制备中出现的问题,本发明将增材制造用的商用铝合金粉末作为气相沉积工艺的基材,粒径尺寸15‑70μm,将稀土合金作为物理气相沉积的靶材,通过物理气相沉积在铝合金粉末表面沉积一层稀土元素涂层。本发明采用带有稀土涂层的铝合金粉末可显著提高构件的耐蚀、热稳定性及力学性能。本发明采用物理气相沉积对商用铝合金粉末进行稀土改性,材料利用率接较高,基本无材料浪费,且制备周期短,能耗低。本发明采用粉末激光增材制造可一次成形复杂结构部件,同时保证成形零件具有较高尺寸精度。本发明应用于材料加工工程领域。
-
-
-
-