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公开(公告)号:CN107552725B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710862248.2
申请日:2017-09-21
Applicant: 安徽工程大学 , 芜湖泓鹄材料技术有限公司 , 芜湖冠锋模具塑料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种STMMA大尺寸实型铸造板材消失模及其制备方法。包括珠粒的选择、预发泡、干燥熟化、模压成型、冷却、脱模和板材干燥等工艺步骤,本发明能够解决球铁件铸造后表面的碳黑等缺陷,并且能有效降低发气量避免浇注发生反喷,防止所制作生产出来的STMMA消失模模样变形,提高珠粒之间的粘结强度,保证珠粒的充分融合,提高铸件的结构强度,并达到节约原材料,降低成本、环保的效果,并使得铸件的成品率大大提高;铸件的综合生产成本得到更进一步的降低。
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公开(公告)号:CN107310087A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710374885.5
申请日:2017-05-24
Applicant: 安徽工程大学
CPC classification number: B29C44/3403 , B22C7/023 , B22C9/04
Abstract: 本发明公开了一种基于泡沫白模的成型发泡阶段富氧消失模的制备方法,所述制备方法包括预发泡、干燥熟化及成型发泡工序,在富氧气氛下,于成型发泡阶段,采用压机气室或蒸缸成形方式将外部富氧空气扩张渗入到泡沫白模珠粒的泡沫空腔中,使得所述泡沫空腔的气体中氧体积含量不低于21%。本发明一方面促进白模内碳原子燃烧气化,减少泡沫热解产生的残余固态产物;另一方面促进白模有机物富氧燃烧,弥补白模热解过程的吸热降温;并且更多的活性氧原子可促进白模的裂解程度和裂解速度。
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公开(公告)号:CN107282887A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710373679.2
申请日:2017-05-24
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于泡沫白模的预发泡阶段富氧消失模的制备方法,所述制备方法包括预发泡、干燥熟化及成型发泡工序,在富氧气氛下,于预发泡阶段,采用间歇式预发机或连续式预发机将外部富氧空气扩张渗入到泡沫白模珠粒的泡沫空腔中,使得所述泡沫空腔的气体中氧体积含量不低于21%。本发明一方面促进白模内碳原子燃烧气化,减少泡沫热解产生的残余固态产物;另一方面促进白模有机物富氧燃烧,弥补白模热解过程的吸热降温;并且更多的活性氧原子可促进白模的裂解程度和裂解速度。
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公开(公告)号:CN107552725A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710862248.2
申请日:2017-09-21
Applicant: 安徽工程大学 , 芜湖泓鹄材料技术有限公司 , 芜湖冠锋模具塑料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种STMMA大尺寸实型铸造板材消失模及其制备方法。包括珠粒的选择、预发泡、干燥熟化、模压成型、冷却、脱模和板材干燥等工艺步骤,本发明能够解决球铁件铸造后表面的碳黑等缺陷,并且能有效降低发气量避免浇注发生反喷,防止所制作生产出来的STMMA消失模模样变形,提高珠粒之间的粘结强度,保证珠粒的充分融合,提高铸件的结构强度,并达到节约原材料,降低成本、环保的效果,并使得铸件的成品率大大提高;铸件的综合生产成本得到更进一步的降低。
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公开(公告)号:CN107650395A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710861208.6
申请日:2017-09-21
Applicant: 安徽工程大学 , 芜湖泓鹄材料技术有限公司 , 芜湖冠锋模具塑料有限公司
IPC: B29C69/02 , B29C71/02 , B29C44/60 , B29C43/58 , B29C43/52 , B29C37/00 , B22C7/02 , B22C7/04 , B29K25/00 , B29L7/00
CPC classification number: B29C69/02 , B22C7/023 , B22C7/04 , B29C37/0092 , B29C43/52 , B29C43/58 , B29C44/60 , B29C71/02 , B29C2043/5808 , B29C2043/5816 , B29K2025/08 , B29L2007/002 , B29L2031/757
Abstract: 本发明公开了一种FD消失模板材制备方法及其所制得的消失模板材。包括珠粒的选择、预发泡、干燥熟化、模压成型、冷却、脱模和板材干燥等工艺步骤,本发明能够解决球铁件铸造后表面的碳黑等缺陷,并且能有效降低发气量避免浇注发生反喷,防止所制作生产出来的FD消失模模样变形,提高珠粒之间的粘结强度,保证珠粒的充分融合,提高铸件的结构强度,并达到节约原材料,降低成本、环保的效果,并使得铸件的成品率大大提高;铸件的综合生产成本得到更进一步的降低。
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公开(公告)号:CN107175313A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710374293.3
申请日:2017-05-24
Applicant: 安徽工程大学
IPC: B22C7/02
CPC classification number: B22C7/023
Abstract: 本发明公开了一种富氧消失模泡沫白模,属于消失模铸造技术领域,所述泡沫白模的泡沫结构中,泡沫空腔气体为氧体积含量不低于21%的富氧空气或纯氧,所述泡沫结构材料包括EPS珠粒、EPMMA珠粒、STMMA珠粒及其它常用可发性树脂珠粒。所述制备方法包括预发泡阶段富氧方法、干燥熟化阶段富氧方法及成型发泡阶段富氧方法中的至少一种,本发明在高温铁液置换的分解燃烧过程中,白模泡沫空腔内富氧气体一方面可促进白模内碳原子燃烧气化,减少泡沫热解产生的残余固态产物;另一方面可促进白模有机物富氧燃烧,使燃烧充分,放出更多热量,弥补白模热解过程的吸热降温;并且更多的活性氧原子可促进白模的裂解程度和裂解速度。
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公开(公告)号:CN107363219A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710374891.0
申请日:2017-05-24
Applicant: 安徽工程大学
IPC: B22C7/02
CPC classification number: B22C7/023
Abstract: 本发明公开了一种基于泡沫白模的干燥熟化阶段富氧消失模的制备方法,所述制备方法包括预发泡、干燥熟化及成型发泡工序,其在富氧气氛下,将外部富氧空气在干燥熟化工序步骤中通过熟化仓扩张渗入到可发性树脂珠粒的泡沫空腔中,使得所述泡沫空腔的气体中氧体积含量不低于21%。本发明还公开了包括仓身主体和气体循环系统的全封闭熟化仓结构,利用本发明中的能有效维持熟化阶段富氧气氛的一种全封闭式熟化仓,能够在高温铁液置换的分解燃烧过程中,一方面促进白模内碳原子燃烧气化,减少泡沫热解产生的残余固态产物;另一方面促进白模有机物富氧燃烧,弥补白模热解过程的吸热降温;并且更多的活性氧原子可促进白模的裂解程度和裂解速度。
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公开(公告)号:CN206661973U
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201720423002.0
申请日:2017-04-21
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本实用新型公开了一种便捷的金属材料加工校直装置,包括校直机主体、滚压板和设置于滚压板底端的支撑柱,校直机主体采用硬质金属材料制成,校直机主体的一侧设置有气电机,校直机主体的内部安装有气压泵,气压泵的一侧设置有气压泵口,校直机主体的一侧设置有第一校直机口和第二校直机口,第一校直机口和第二校直机口的内部均设置有采用优质碳素钢材料制成的压力机支架,压力机支架和气压泵通过气压泵口固定连接,压力机支架的顶端设置有采用特殊质量合金钢材料制成的挡板,挡板的底端设置有采用不锈钢材料制成的起把手,起把手和压力机支架通过挡板固定连接。该金属材料加工校直装置通过压力滚轮对金属材料进行校直。
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公开(公告)号:CN206661387U
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201720423058.6
申请日:2017-04-21
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本实用新型公开了一种铝加工专用粉碎装置,包括上壳体、下壳体和连接环,且所述上壳体与下壳体通过连接环固定连接,所述下壳体底端安装有冷却水箱,所述下壳体与冷却水箱通过螺栓固定连接,所述冷却水箱侧面安装有进水孔,本实用新型铝加工专用用粉碎装置,通过进料槽添加铝料,气流通过次级喷嘴喷入不等径变曲率的跑道形循环管式粉碎室,气流加速颗粒使之相互冲击、空气碰撞、摩擦而粉碎,分级区的管壁设置成减磨曲线状,所以循环管壁的磨损大大减轻,适用于较硬物料的粉碎,而且本装置的分流孔可以实现物料的循环粉碎,保证了物料的细化程度,便于之后铝产品的加工,大大提高了对铝加工的效率。
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公开(公告)号:CN206666619U
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201720423001.6
申请日:2017-04-21
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本实用新型公开了一种用于金属加工的除气耙,包括外表面设有耐高温涂料层的耙体、支撑横杆和固定架,所述耙体的底部安装有耙头,所述耙体的内部设有结合孔,且所述结合孔贯穿设置与耙体中,所述耙头顶端安装有结合座,所述结合座与所述耙头之间无缝焊接,且所述耙体与所述耙头通过结合孔、结合座固定连接,该种除气耙结构简单、易操作、成本低、安全可靠,本实用新型采用可调换式耙头,可以方便更换,另外采用主进气孔与支气管可以输入反应气体,利用化学反应有效的除去金属制造时产生的气体,该除气耙采用了耐火技术极大的延长了使用寿命和减少了保养费用,固定架上安装的一组涡轮蜗杆传动,可以实现除气耙的往复工作,具有广泛的应用前景。
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