一种Al-Mg系合金预变形结合非等温时效的热处理方法

    公开(公告)号:CN118854095A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410879195.5

    申请日:2024-07-02

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于铝合金热处理技术领域,设计了一种Al‑Mg系合金预变形结合非等温时效的热处理方法。本发明工艺方法包括固溶处理、淬火、预变形处理和非等温时效;淬火后的冷轧预变形量选择的变形范围为2%~80%,在变形后以5~30℃/h的升温速率从室温升至220℃进行非等温时效处理;本发明与传统的固溶时效热处理的工艺相比,形成位错子结构和多尺度析出相,增强了析出强化和加工硬化机制。同时,预变形后的非等温时效过程中引入了高密度位错向胞状亚结构的转变,增加了位错的储存能力,从而提高了合金的延展性,克服了传统工艺延伸率较差的缺点,制得出优良力学性能的工件。

    定量输送不同微米颗粒的流体元件污染测试装置及其方法

    公开(公告)号:CN117091821B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311046054.7

    申请日:2023-08-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种定量输送不同微米颗粒的流体元件污染测试装置,包括敲打组件、落料组件、测试组件和收集组件,敲击杆的第二安装端和铅锤连接,敲击杆的第三安装端和调节杆的固定端连接,调节杆的圆孔端和第二轴承连接,凸轮的外圈和第二轴承的外圈相切。弹簧位于落料板和固定板之间,落料杆的第一端与落料板的中部固连,落料杆的第二端和滤网的中部连接,滤网位于落料筒和三通细管之间。流体元件的输出端和自攻丝杆的第一端连接,力矩传感器的两端分别与自攻丝杆的第二端和舵机的输出端连接。本发明实现高温、高压气体作用下定量输送不同微米颗粒,同时可采集不同型号流体元件污染前、后的力矩变化数值,为流体元件优化设计提供技术支撑。

    定量输送不同微米颗粒的流体元件污染测试装置及其方法

    公开(公告)号:CN117091821A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311046054.7

    申请日:2023-08-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种定量输送不同微米颗粒的流体元件污染测试装置,包括敲打组件、落料组件、测试组件和收集组件,敲击杆的第二安装端和铅锤连接,敲击杆的第三安装端和调节杆的固定端连接,调节杆的圆孔端和第二轴承连接,凸轮的外圈和第二轴承的外圈相切。弹簧位于落料板和固定板之间,落料杆的第一端与落料板的中部固连,落料杆的第二端和滤网的中部连接,滤网位于落料筒和三通细管之间。流体元件的输出端和自攻丝杆的第一端连接,力矩传感器的两端分别与自攻丝杆的第二端和舵机的输出端连接。本发明实现高温、高压气体作用下定量输送不同微米颗粒,同时可采集不同型号流体元件污染前、后的力矩变化数值,为流体元件优化设计提供技术支撑。

    用于超高压液压泵的性能测试系统

    公开(公告)号:CN117212125A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311207622.7

    申请日:2023-09-19

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种用于超高压液压泵的性能测试系统,第一测试装置通过采用加载阀组、预留阀组和智能压机,使超高压泵可在多种负载下进行测试,使测试结果更加符合实际工况,通过采用压机无杆腔控制阀组和辅助控制阀组,实现智能压机的控制和快速缩回,其中辅助控制阀组用作超高压元件的控制系统,增加测试系统的可靠性和使用寿命。第二测试装置通过采用超高压测试油路和大流量测试油路,使测试系统对超高压泵和大流量泵进行测试,通过在油液观察回路、补油油路、系统油路和回油油路中设置油液温度传感器和油液压力传感器,对测试系统运行中油液特性进行综合检测,通过卸油油路,使测试系统在运行出现问题时快速卸荷,增强系统的安全性。

    一种调控铝合金锻件晶粒组织均匀性的方法

    公开(公告)号:CN110230014B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201910483045.1

    申请日:2019-06-04

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种调控铝合金锻件晶粒组织均匀性的方法,其包括以下步骤:步骤S1:将表层晶粒组织粗大的铝合金锻件进行低温小变形实验;步骤S2:将步骤S1变形实验后获得的锻件进行固溶热处理,固溶温度为380℃~480℃,固溶时间为2h~4h;步骤S3:将步骤S2固溶热处理后的锻件进行时效处理,时效温度为120℃~180℃,时效时间为6h~12h。本发明的方法以较低温度和较小变形量达到调控铝合金锻件晶粒组织均匀性的目的,为提升铝合金锻件品质提供了新技术。

    一种调控铝合金锻件晶粒组织均匀性的方法

    公开(公告)号:CN110230014A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910483045.1

    申请日:2019-06-04

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种调控铝合金锻件晶粒组织均匀性的方法,其包括以下步骤:步骤S1:将表层晶粒组织粗大的铝合金锻件进行低温小变形实验;步骤S2:将步骤S1变形实验后获得的锻件进行固溶热处理,固溶温度为380℃~480℃,固溶时间为2h~4h;步骤S3:将步骤S2固溶热处理后的锻件进行时效处理,时效温度为120℃~180℃,时效时间为6h~12h。本发明的方法以较低温度和较小变形量达到调控铝合金锻件晶粒组织均匀性的目的,为提升铝合金锻件品质提供了新技术。

    一种可时效强化Al-Mg系合金新型非线性加热时效热处理方法

    公开(公告)号:CN118086706A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410442307.0

    申请日:2024-04-12

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种可时效强化Al‑Mg系合金新型非线性加热时效热处理方法,属于铝合金热处理技术领域。针对新型可时效强化的Al‑Mg系合金,在进行固溶处理保温冷却后,进行两个阶段时效处理;在第一阶段以1~20℃/h的升温速率从室温升到100~180℃,第二阶段以10~50℃/h的升温速率从100~180℃升温到240℃,得出不同的优化方案;通过非线性加热时效热处理工艺合理地控制时效处理的加热速率和时效温度,获得多尺度多类型纳米强化相,最终制得优良力学性能的工件,并在实际生产中投入应用,能够满足船舶制造等领域对高性能铝合金热处理工艺的需求。

    三自由度运动模拟器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110076755B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201910369389.X

    申请日:2019-05-06

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本申请提供一种三自由度运动模拟器。包括定平台、动平台、设置在定平台和动平台之间的三个并联的运动分支、与运动分支一一对应的驱动机构;每一运动分支均包括设置在定平台上的第一转动副、与第一转动副连接的第一连杆、设置在动平台上的第二转动副以及与第二转动副连接的第二连杆,第一连杆和第二连杆通过球铰副连接;与运动分支对应的驱动机构设置在定平台上,用于驱动第一连杆绕第一转动副摆转;第一转动副与第二转动副相对于第一平面对称;其中,第一平面为通过三个所述运动分支的球铰副的中心点的平面。本申请提供的三自由度运动模拟器,实现了动平台二转一移的运动,具有高压缩比,且占用空间小。

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