-
公开(公告)号:CN118663790A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410701435.2
申请日:2024-05-31
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B21D39/03
摘要: 本发明属于金属板材连接技术领域,涉及一种基于局部变形的板材压入式无铆连接方法,分别对上下板材进行局部挤压变形,使得板材局部产生塑性流动,形成局部凹形和凸形结构;后进行两板材连接结构的匹配组合,在压力作用下局部结构发生塑性变形,凸起部分底部产生径向形变,从而相互挤压,底部材料相互镶嵌,形成互锁结构;该方法无需预制孔位与辅助件的添加,连接处平整光滑,连接后连接孔位隐藏于板间内部,不会对后续板材的处理与使用产生影响;同时,该方法连接位点确定的自由度高,灵活性强,可根据板材的不同材料性能,应用场景,外形尺寸及实际生产条件做出适应性的调整与确定,连接位点成形效率高,一致性好,板材连接效率高,加工环保。
-
公开(公告)号:CN113976751B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202111243691.4
申请日:2021-10-25
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于环形垫片挤压实现板‑管连接的方法及装置,属于金属板材与管材连接技术领域。通过上模和下模分别对上垫片和下垫片进行挤压,进而使上垫片和下垫片对板材进行挤压,板材受力的部位产生向管材径向的塑性流动挤压管材,管材受挤压处形成局部颈缩,与板材在该部位形成机械锁扣,实现了管材与板材的连接。本发明的模具结构简单,加工成本低,制造周期短;得到的的板管连接件的板材表面均无凹坑或凸起,表面平整美观,适用范围广;连接过程仅通过上下模对垫片施加压力,板材局部流动,并造成管材颈缩,形成板管间的锁扣结构,实现二者连接,连接强度大,生产效率高;且整个连接过程中不对环境产生污染,对环境友好。
-
公开(公告)号:CN118108480A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410161580.6
申请日:2024-02-05
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种3D打印用组合物、3D打印方法及装置。3D打印用组合物由粉相与强化液构成。打印装置包括挤出装置和强化装置,挤出装置包括用于提升支架力学性能,保证纤维对中性,纤维送给的送丝模块,强化装置包括对打印的支架进行强化的强化液容器、出雾模块和调控模块等。本发明打印过程无烧结、打印材料无高分子,产物具有优异的降解性和生物相容性。结合可控的自强化工艺调控直接打印临床实时生物陶瓷材料,较短的实时强化时间在打印过程中可及时根据植入部位进行调整。
-
-
公开(公告)号:CN116676546A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310653002.X
申请日:2023-06-02
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C22F1/043 , C23C2/26 , C23C2/12 , C22C21/02 , C23C14/35 , C23C14/16 , C23C14/58 , C23C4/129 , C23C4/06 , C23C4/18 , B21D1/00
摘要: 本申请公开了金属表面涂层微加工装置及方法,装置包括:上模板,顶部用于与压力机连接,底部设置有上微加工模具,上微加工模具的底部表面嵌有加工微球;下模板,顶部设置有下微加工模具,下微加工模具的顶部表面也嵌有加工微球,下微加工模具位于上微加工模具的正下方;导料带,可移动设置在下模板上,导料带上设置有放置孔,放置孔用于放置金属工件。本申请在添加Si元素的基础上,再对涂层表面进行微加工处理。在工件进行热浸镀后,利用模具表面微球对涂层表面进行压缩微加工,使涂层合金层晶粒细化,涂层厚度降低,减少镀层中缩松、缩孔等缺陷,并使各相间接触面更平滑。
-
公开(公告)号:CN109797314B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910245490.4
申请日:2019-03-28
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明一种具有纳米级晶粒的高铌TiAl合金及其制备方法,所述方法包括步骤1,将置于惰性气体中的待处理高铌TiAl合金加热至1360~1480℃,保温2~4min后淬火;步骤2,将淬火后的高铌TiAl合金在加热炉中加热至800~1000℃,保温10‑50h后随炉冷却至室温。所述高铌TiAl合金由该方法制备得到,纳米级晶粒为ω相和γ相的等轴晶粒;相对于机械热处理方法,因ω相的存在有望使得材料的高温性能进一步改善;相对于多步热处理方法,很大程度上细化晶粒最终得到的晶粒为等轴的纳米级,其尺寸不到片层团的1/100,与机械合金化方法相比,本发明的高铌TiAl合金力学性能更加优异。
-
公开(公告)号:CN108296368B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201810056251.X
申请日:2018-01-20
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开一种非等壁厚金属管材的塑性连接装置,属于管材连接技术领域,包括感应线圈、上模、成形外模、固定下模和芯轴;固定下模为筒状,芯轴和固定下模同轴心设置,第一壁厚管置于固定下模与芯轴之间,第一壁厚管的内表面与芯轴接触,外表面与固定下模的内表面接触,第二壁厚管下端为尖角;加热时,将所述感应线圈置于第一壁厚管的上端局部加热区,加热完成后,将成形外模位于固定下模的上端,并与芯轴上端外表面构成型腔,上模位于第二壁厚管的上方,并与第二壁厚管的上端面接触,上模用于将第二壁厚管带有尖角一端压入第一壁厚管上端面内。
-
公开(公告)号:CN109554639A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811534347.9
申请日:2018-12-14
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开一种高铌TiAl合金片层结构细化的方法,将高铌TiAl合金置于保护气体中;加热至β单相区,保温2~5min,然后降温至两相区(β+α)保温10s~30s;之后进行真应变量为40%~60%的变形处理,然后进行淬火;将经过淬火的高铌TiAl合金以5℃/min~10℃/min升温至700~900℃保温3~5小时在进行随炉冷却至室温;在低温时效时γ片层在晶界和层错处析出,片层间距将达到10nm,两相区进行变形处理不仅可以细化片层团尺寸也可以细化片层间距,细化效果更加明显;本发明的周期较短,工艺流程简单,加热、降温、变形以及冷却至室温整个过程耗时较热处理将减少超过12小时,相应的合金在高温区域保温时间大幅度缩短,减少晶粒粗化,且晶粒细化更加均匀,过程简单可以节省成本,力学性能更加优异。
-
公开(公告)号:CN118455435A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410590698.0
申请日:2024-05-13
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明属于金属板材成形技术领域,涉及一种深腔薄壁构件板锻造‑软模成形方法,通过强剪切工序形成材料挤压流道和储料区,可有效控制薄壁构件整体壁厚均匀分布,克服了传统成形胀形或拉深工艺中零件侧壁壁厚呈线性分布,壁厚严重不均匀的现象;储料区的设计同镦挤工序配合,可高效率成形锥形构件并控制构件高度;同时,采用强剪切与镦挤变形两种强塑性变形方式,可进一步细化材料内部晶粒,增强薄壁结构的强度;非均匀力场软模整形工序成形应力分布均匀,可有效抑制塑性失稳与回弹的产生,同时针对构件锥角部分的组合铁芯力场增强作用,可进一步增强其贴模程度,提高整体构型精度;还公开了成形装置,各组件结构简单,加工制造容易,制造成本低。
-
公开(公告)号:CN118361603A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410449833.X
申请日:2024-04-15
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种隐藏式厚壁管端部塑性连接方法及装置,属于厚壁管材连接技术领域。将待连接的两个管材的端面预先加工环形通槽,再采用挤压的方式将环形通槽形加工为环形燕尾通槽,再在两个管材的环形燕尾通槽间放置连接件,再次采用挤压的方式使连接件产生塑性流动填充两个管材的环形燕尾通槽,形成机械互锁结构。本发明能够提供足够的连接强度并保持管材外表面的完整性,能够根据实际需求实现管材间不同的连接强度;方法实现简单,适合大规模自动化生产,生产效率高,对环境污染小。
-
-
-
-
-
-
-
-
-