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公开(公告)号:CN118835129A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410875434.X
申请日:2024-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
IPC: C22C19/05 , C22C30/00 , B22F10/28 , B22F1/065 , B22F9/04 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , F23R3/28 , B01J19/00 , B01D3/00
Abstract: 一种GH3230合金材料,包括A合金粉末和La2O3粉末,A合金粉末按质量分数组成如下:C的含量为0.1%‑0.3%,Cr的含量为22%‑26%,Co的含量小于5%,W的含量为11%‑13%,Mo的含量为1%‑3%,Al的含量为0.4%‑0.8%,Fe的含量小于3%,La的含量为0.01%‑0.05%,B的含量为0.001%‑0.01%,Si的含量为0.2%‑0.5%,Mn的含量为0.5%‑1.0%,O的含量小于0.004%,余量为Ni元素及不可避免的杂质;La2O3粉末的质量为A合金粉末质量的1.0%‑1.5%。一种GH3230合金构件的制备方法,包括:机械混合A合金粉末和La2O3粉末,得到混合粉末;使混合粉末在惰性气体中干燥;采用选区激光熔化技术对干燥后的混合粉末进行成形,以获得GH3230合金构件。本申请能够使得制备的GH3230合金构件中没有打印裂纹出现。
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公开(公告)号:CN118745571A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410875368.6
申请日:2024-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
Abstract: 一种镍基高温合金构件的制备方法、镍基高温合金构件及应用,该制备方法包括如下步骤:预处理镍基高温合金粉末和不锈钢基板;建立镍基高温合金构件的三维模型;将预处理后的镍基高温合金粉末置于粉料舱及将预处理后的不锈钢基板置于成形舱中;设置激光熔化成形参数;按照激光熔化成形参数和三维模型进行激光的分层扫描,以实现激光熔化成形和激光重熔,激光熔化和激光重熔过程往复进行,从而获得镍基高温合金构件。上述镍基高温合金构件的制备方法、镍基高温合金构件及应用大量减少了开裂敏感晶界总长度,显著抑制了镍基高温合金构件的开裂,避免镍基高温合金构件上形成微裂纹,且镍基高温合金构件的室温抗拉强度和延伸率均明显提升。
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公开(公告)号:CN115846689B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202211430098.5
申请日:2022-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
IPC: B22F10/64 , B22F10/28 , C22F1/02 , C22F1/10 , C22C19/05 , B22F1/065 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法及GH3230合金,属于高温合金技术领域。为解决现有技术缺乏针对激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法的问题,本发明提供了一种激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法:通过激光粉末床熔融增材制造系统制备GH3230合金;再将GH3230合金升温至1130~1280℃进行固溶处理,保温1~3h后冷却至室温。本发明在适应激光粉末床熔融成形技术的同时,改善M6C碳化物在合金中的体积分数和形态分布,使M6C平均尺寸减小,降低了拉伸过程中的应力集中,保证合金具有较高强度的前提下大幅提高其延伸率,以获得强度和塑性兼具的GH3230合金。
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公开(公告)号:CN115927916A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211430096.6
申请日:2022-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种GH3230合金粉末、其制备方法及激光粉末床熔融GH3230合金构件的制备方法,属于高温合金技术领域。为解决裂纹影响1000℃以上服役的燃烧室用激光粉末床熔融GH3230合金构件性能的问题,本发明通过气雾化制备GH3230合金粉末并将其用于激光粉末床熔融GH3230合金构件的制备。本发明在标准GH3230合金成分范围内合理控制元素含量变化,使得GH3230合金固有性能不发生变化,但改变了沉积态GH3230合金晶粒生长方向,降低织构强度,缓解晶界残余应变,减小激光粉末床熔融GH3230合金凝固温度区间,从而降低了激光粉末床熔融GH3230合金热裂纹敏感性,抑制了合金裂纹产生。
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公开(公告)号:CN115846689A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211430098.5
申请日:2022-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
IPC: B22F10/64 , B22F10/28 , C22F1/02 , C22F1/10 , C22C19/05 , B22F1/065 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法及GH3230合金,属于高温合金技术领域。为解决现有技术缺乏针对激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法的问题,本发明提供了一种激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法:通过激光粉末床熔融增材制造系统制备GH3230合金;再将GH3230合金升温至1130~1280℃进行固溶处理,保温1~3h后冷却至室温。本发明在适应激光粉末床熔融成形技术的同时,改善M6C碳化物在合金中的体积分数和形态分布,使M6C平均尺寸减小,降低了拉伸过程中的应力集中,保证合金具有较高强度的前提下大幅提高其延伸率,以获得强度和塑性兼具的GH3230合金。
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公开(公告)号:CN119648901A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411679759.7
申请日:2024-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
Abstract: 本发明提出一种3D点云生成、识别与分割方法,所基于的装置包括激光器、相机、电机以及控制器,激光器装配在电机上,控制器能够控制电机按照预先设定的速度进行转动以带动激光器转动、且能够获取和存储电机转动的角度;激光器受控能够发射一束平面激光;控制器能够控制相机按照不同参数进行拍照、并存储照片,上述装置属于单目结构光法的点云生成装置,适用于较小的范围、近距离的点云生成,精度较高;上述3D点云生成、识别与分割方法能够同步采集待测物体的三维点云和二维图像,并实现点云和图像的对应,进而能够通过识别、分割二维图像实现三维点云的识别与分割,从而显著降低了3D点云识别和分割的复杂度,提高效率。
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公开(公告)号:CN119461893A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411693360.4
申请日:2024-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种激光表面改性技术用于连接陶瓷/玻璃与金属的方法,其解决了现有陶瓷/玻璃与金属连接界面存在浸润不足和残余应力、物性不匹配和冶金不相容的技术问题;包括步骤:S1.将陶瓷片/玻璃片洗净、打磨、抛光;S2.将前驱体溶液涂覆在陶瓷片/玻璃片表面,干燥形成前驱体层;前驱体溶液溶质为易分解的硝酸金属盐或贵金属酸盐、还原剂,溶剂为水;S3.前驱体层激光照射后,将陶瓷片/玻璃片洗净、干燥,得到表面改性的陶瓷片/玻璃片;S4.在真空下,表面改性的陶瓷片/玻璃片与经抛光的金属片按陶瓷片/玻璃片‑金属片或陶瓷片/玻璃片‑钎料‑金属片次序装配,叠合压紧形成组合件,冷却至室温;可广泛应用于陶瓷/玻璃与金属连接技术领域。
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公开(公告)号:CN119304293A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411710733.4
申请日:2024-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
IPC: B23K1/00 , B23K1/20 , B23K1/19 , B23K20/10 , B23K20/227 , B23K28/02 , B23K103/08 , B23K103/04
Abstract: 本申请公开了一种镁合金与不锈钢的焊接方法,其属于异种材料焊接技术领域,本申请采用超声辅助接触反应钎焊工艺,超声波振动通过镁合金传播至锌层中,间接对不锈钢表面施加超声波振动,保证镁‑锌共晶反应的进行;钎焊温度选取在镁‑锌共晶反应温度以上,锌熔点以下,在实现镁合金与锌的接触共晶反应的同时,保证锌层的完整性,控制镁锌脆性化合物的形成,提高接头的强度,焊接温度低,节能环保,焊接效率高;本申请首次提出镁合金与不锈钢的超声辅助接触反应钎焊方法,实现大气环境下镁合金与不锈钢的低温焊接,成本低,操作简单,节能减排。
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公开(公告)号:CN118834085A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411013545.6
申请日:2024-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请公开了一种复合玻璃焊料连接氧化铝陶瓷和铝的方法,其属于异种材料焊接技术领域,将微米级Al颗粒作为增强相加入至玻璃焊料中,并预先对氧化铝陶瓷和1060Al的待焊接面进行处理,按照自上而下的顺序得到打磨陶瓷、玻璃焊膏、打磨Al的待焊连接件,加热待复合玻璃焊料软化后,实现氧化铝陶瓷和1060Al的低温高质量连接;解决了玻璃焊料较脆的问题,提高了焊缝的强度;Al颗粒的添加达到了细晶强化的效果;此外还解决了现有陶瓷和金属连接过程中由于热膨胀系数差异对焊接接头不利的问题,且该方法成本低,操作简单,绿色环保。
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公开(公告)号:CN118752028A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410921379.3
申请日:2024-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京空天技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种使用铝箔中间层钎焊钛合金的方法,采用铝箔作为中间层钎料,利用真空钎焊的方法,使铝箔与钛合金之间形成TiAl2+TiAl全金属间化合物接头,实现了钛合金的可靠焊接。与现有技术相比,本发明采用铝箔作为中间层钎焊钛合金,通过钛铝间的反应,形成TiAl2+TiAl全金属间化合物接头,提高了焊接质量以及焊接接头的抗腐蚀性;本发明采用铝箔代替现有的铝基钎料,显著降低了成本,操作简便,提高了焊接效率。本发明工艺简单,成本低,钎焊接头组织致密,变形小,抗腐蚀性强,焊接可靠,属于焊接技术领域。
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