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公开(公告)号:CN118957333A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411030583.2
申请日:2024-07-30
申请人: 沈阳航空航天大学
摘要: 本发明提供一种调控增材制造镍基高温合金Laves相的方法,涉及金属材料复合增材制造技术领域,本发明可以通过改变层间变形量以及增材制造热输入来调节Laves相的尺寸与含量,从而可以获得力学性能更加优良的镍基高温合金成形件。
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公开(公告)号:CN118926542A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410839368.0
申请日:2024-06-26
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/366 , B22F10/36 , B33Y10/00 , B33Y80/00
摘要: 本发明涉及增减材技术领域,具体涉及一种基于增减材的微细零件制造方法和微细零件。该制造方法包括以下步骤:采用第一成型激光在当前层上打印成型第一单熔道,得到表面具有弧度的基座;采用第二成型激光在所述基座上打印成型第二单熔道,使得所述第二单熔道连续成型于所述基座上,所述第二单熔道成型的结构为零件结构的当前层,其中,所述第二成型激光的线能量密度低于所述第一成型激光的线能量密度,该方法能以低能量密度激光的成型连续熔道,利于成型精度高的微细零件,并且具有容易操作、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN118919384A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410959957.2
申请日:2024-07-17
申请人: 广州赛隆增材制造有限责任公司
IPC分类号: H01J37/153 , G06T7/70 , H01J37/21 , G01B11/00 , B22F10/366 , B22F12/00 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明公开了一种宽幅域扫描用电子束的自动校正方法、装置、设备及介质,该方法包括:控制电子束以标定板上的当前标定物为起点,以预设偏转速度扫描预设距离,其中,所述预设距离为标定物间距;根据当前标定物的下一标定物的位置和电子束的当前位置,进行偏转像差校正;根据电子束的当前亮度,进行聚焦校正;重复上述步骤,直至完成对标定板上全部标定物的偏转像差校正和聚焦校正。本发明的技术方案,能够实现宽幅域扫描用电子束的自动偏转像差校正和自动聚焦校正,提高了校正精度。
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公开(公告)号:CN118893218A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410860538.3
申请日:2024-06-28
申请人: 东方电气(武汉)核设备有限公司
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/366 , B22F5/10 , B33Y10/00 , B33Y50/02
摘要: 本发明针对反应堆堆内构件连续导向组件,提出了一种创新的激光选区融化(SLM)增材制造方法。该方法利用三维设计模型,通过精细切片与激光熔化金属粉末逐层叠加,直接成形高精度组件,取代了传统繁琐的装焊过程。选用真空气雾化法制备的304L不锈钢粉末为原料,优化设计与参数设置确保成形精度与性能。SLM技术在惰性气体保护下操作,结合气体循环系统,有效控制成形质量。相比传统制造,本发明大幅提升了材料利用率与生产效率,材料节省超60%,周期缩短70%以上,且适用于复杂精密部件,有效解决了堆内构件连续导向组件的高效、精确制造难题。
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公开(公告)号:CN114769624B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210294246.9
申请日:2022-03-23
申请人: 南京航空航天大学
IPC分类号: B22F12/00 , B22F10/25 , B22F5/00 , B22F10/50 , B22F10/64 , B22F10/36 , B22F10/366 , B22F10/364 , B22F10/85 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/20 , B33Y50/02 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开了一种原位自热效应辅助3D打印成形TiAl复杂金属构件的装置及其方法。所述装置包括LDED成形设备及电弧感应加热设备;LDED成形设备包括LDED控制装置、打印平台以及激光打印沉积头,激光打印沉积头在LDED控制装置的控制下,能够按照LDED控制装置内预设的打印路径在打印平台上沉积而成沉积体;电弧感应加热设备包括升降机构、电弧感应线圈以及感应继电器,电弧感应线圈布置在沉积体的轮廓外。所述方法在采用LDED技术成形TiAl复杂金属构件时,辅以原位自热效应处理工艺,以改善整体构件的使用性能,实现高质量、高精度、无缺陷以及均质化成形具有复杂结构的TiAl合金构件。
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公开(公告)号:CN118875318A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411117292.7
申请日:2024-08-15
申请人: 苏州容智三维科技有限公司
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/366 , B22F10/40 , C21D1/09 , C21D1/70 , B22F10/85 , B22F10/38 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10 , C09D133/00 , C09D5/32
摘要: 本发明公开了一种高尔夫球头表面优化的方法,包括以下步骤:S1.表面材料选择:球头选取钛合金材料;S2.表面处理;S3.3D打印参数调整:将内表面的激光功率调整为180W,扫描速度调整为1000mm/s,扫描间距调整为0.09um;S4.安装孔部位处理:将零件高尔夫球头安装孔的部位水平摆放,且将零件抬高8mm,底部添加块状支撑,对高尔夫球打击面和上表面添加加强筋,防止在成形的过程中发生形变;S5.打印方向调整;S6.切片与导入;S7.SLM打印。本发明通过在3D打印参数调整时,将内表面的激光功率设置为180W,扫描速度设置为1000mm/s,扫描间距设置为0.09um,打印出来的的高尔夫球头表面较光滑,横纹也几乎没有,从而提高了高尔夫球头表面的优化效果。
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公开(公告)号:CN118848020A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410937388.1
申请日:2024-07-12
申请人: 深圳市华阳新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及金属3D打印技术领域,为了解决常规扫描方式成型效率较低,激光偏转、加速和减速时间长的技术问题,本发明公开了一种短行程3D打印的扫描策略及打印方法,将每层切片轮廓拆分为方形网格,形成分区阵列;自适应调整分区尺寸,确保分区内截面数量最少;扫描分区,若风场流向沿Y轴负方向,则从最靠近X轴的分区开始扫描;若仅一个激光器,则沿X轴正向逐个扫描分区;若有多个激光器,则以最靠近X轴的分区为起点,平行X轴等距分配扫描区域,依次向右扫描;若分区内只有一个零件截面,则从最靠近X轴的填充线开始扫描,若有多个截面,则先扫描最靠近X轴的填充线,先扫描最小截面。优化扫描路径和分区策略,提高成型效率,减少用时。
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公开(公告)号:CN114752930B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210373525.4
申请日:2022-04-11
申请人: 鞍钢实业集团冶金机械有限公司
IPC分类号: C23C24/08 , B22D11/128 , B22F10/28 , B22F10/366 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/52 , B33Y10/00
摘要: 本发明涉及一种连铸结晶器足辊及其制作方法,其足辊由基体和熔覆层组成,所述熔覆层采用激光熔覆方法熔覆在基体表面,其中熔覆后熔覆层的金属化学成份及质量百分比为:0.02‑0.07%C、12.5‑15%Cr、5‑6.5%Ni、1‑1.5%Mo、0.2‑0.4%V、0.15‑0.3%Nb、1.7‑2.5%Co,余量Fe。其有益效果是:该发明采用激光熔覆方法在基体表面形成熔覆层,可显著提升连铸结晶器足辊的耐热性、耐腐蚀性和耐磨性,不需要热处理等工序,生产周期短,制作成本低廉,使用周期长,故性价比高,可极大的降低使用成本。
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公开(公告)号:CN118832186A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410880420.7
申请日:2024-07-02
申请人: 苏州鲁信新材料科技有限公司 , 河南中钻新材料有限公司 , 南阳裕泰隆粉体材料有限公司 , 江苏中钻新材料有限公司
IPC分类号: B22F10/28 , B22F9/08 , B22F10/366 , C22C38/58 , C22C38/02 , C22C38/46 , C22C38/44 , B22F10/32 , B22F1/05 , B33Y10/00 , B33Y70/00
摘要: 一种3D打印高压缩强度无裂纹高速钢的粉末及打印工艺,属于金属材料领域。高速钢材料由于碳含量和合金元素含量较高,在选区激光打印过程中极易开裂很难成形。本发明基于粉末成分设计和3D打印工艺优化协同制造高强度无裂纹高速钢材料,该方法在采用激光选区熔化工艺打印时,无需预热基板,打印的零件无裂纹,同时具有超过5000MPa的压缩强度,超过目前采用粉末冶金热等静压制备常规高速钢的强度。
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公开(公告)号:CN118788981A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410838250.6
申请日:2024-06-26
申请人: 茅台学院
IPC分类号: B22F10/85 , B22F10/25 , B22F10/366 , B33Y50/02
摘要: 本申请公开了增材制造技术领域的一种激光定向能量沉积高氮钢的工艺参数确定方法,包括以下步骤:S1、以高氮钢粉末为原料,在一定工艺参数下通过激光定向能量沉积制备高氮钢沉积试样;S2、将高氮钢沉积试样切片进行机械抛光,拍摄多张OM图像进行拼接,使用ImageJ软件统计气孔平均半径r;S3、计算该工艺参数下的氮气泡逸出速度v1、熔池凝固速度v2和能量密度E;S4、判断氮气泡逸出速度v1和熔池凝固速度v2的大小关系作为工艺参数优化依据。
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