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公开(公告)号:CN114833346B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210534917.4
申请日:2022-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F7/06 , C22C1/08 , B22F10/28 , B22F3/14 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , C22C14/00 , C22C32/00 , B22F1/12
Abstract: 本发明提供了一种具有多级尺度微观结构的钛基复合材料及其制备方法,该种具有多级尺度微观结构的钛基复合材料包括钛基框架和钛基增强材料;钛基增强材料填充在所述钛基框架内部;钛基框架形成第一级尺度微观结构;钛基增强材料中陶瓷增强相形成第二级尺度微观结构。本发明制备的具有多级尺度微观结构的钛基复合材料中钛基框架形成的第一级尺度微观结构可以有效协调变形提升韧性;钛基增强材料中呈网状结构分布的陶瓷增强相形成第二级尺度微观结构,可以提高钛基增强材料的强度。
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公开(公告)号:CN118682145A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410742471.3
申请日:2024-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/38 , B22F10/47 , B22F10/366 , B22F10/64 , B22F1/12 , B22F9/04 , B22F10/32 , C22C49/11 , C22C49/14 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , C22C101/22
Abstract: 本申请公开了一种高强度钛基复材壳体激光增材制备方法及钛基复合壳体,属于选区激光熔化制备技术领域,制备步骤如下:将TiB2粉和Ti合金粉末球磨混合,制备复合基板粉末;构建壳体数字模型,导入打印机的模型处理软件中,对待打印的壳体数字模型添加支撑;设置打印参数和打印策略,将添加支撑后的待打印壳体数字模型切片处理;将制备得到的复合基板粉末装入打印机送粉平台,打印;打印完成后使用线切割技术将打印好的壳体从基板上分离;将分离后的壳体进行表面处理,得到中间钛基复材壳体;因此,本申请采用上述的一种高强度钛基复材壳体激光增材制备方法及钛基复合壳体,解决了打印态钛基复合材料各向异性差异明显,力学性能等待提高的问题。
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公开(公告)号:CN118408339A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410811245.6
申请日:2024-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了属于能源化工领域的一种多级复合式流化床干燥装置。所述干燥装置包含一级干燥器、次级干燥器两部分。热风通过一级送风装置由底部布风板进入床层实现物料的初级干燥,为了避免物料结块,中心体上布置压力传感器和气体进口,压力发生较大波动时气体将以脉动气流形式进入床层促进流化。次级干燥器对旋风分离器分离下来的物料进行再次干燥,通过中心体滑落到床层底部,底部是叶片式布风板,热风气体进入旋流器后对物料进行再次干燥,尾部设有温湿传感器,通过监测将信号传递给控制器,实现床层气体流量的控制。利用本发明设计的干燥装置,实现物料内部水和外部水的分别控制,同时通过压力、温度湿度的监测,实现干燥效果的强化。
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公开(公告)号:CN118404065A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410555428.6
申请日:2024-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F3/15 , B22F10/28 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C22C14/00 , C22C32/00 , C22C1/05 , C22C1/059 , B33Y50/00 , B22F10/80
Abstract: 一种热等静压高通量制造不同形状和成分钛基复合材料的方法,属于热等静压制备技术领域。为解决金属增材制造设计成本高、时间周期长的问题,本发明设计具有相同形状拓扑密堆的舱室的包套模型、用以进行不同成份金属粉末的高通量实验,设计具有不同形状拓扑密堆的舱室的包套模型、用以进行相同金属粉末的高通量实验;制备包套零件;进行粉末制备,然后将包套零件进行粉末填充,得到填充粉末的包套零件进行封焊,得到密封好的包套零件;进行热等静压烧结,取出后去除外部包套零件,并沿3D打印的舱室外壁将不同形状和成分钛基复合材料分离,获得不同形状和成分钛基复合材料样品。本发明在较小成本和较短时间内对材料和包套设计进行快速筛选。
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公开(公告)号:CN117987689A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410169711.5
申请日:2024-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有多级结构的镍基复合材料的制备方法,它涉及镍基复合材料领域。本发明要解决现有技术无法制备同时具备网状构型第二相强化、原位自生晶界微米第二相强化、晶内纳米析出相强化的多级结构镍基复合材料。方法:一、球磨混粉;二、热压烧结。本发明用于具有多级结构的镍基复合材料的制备。
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公开(公告)号:CN117620183A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311655220.3
申请日:2023-12-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F9/04 , B22F1/142 , B22F10/28 , B22F1/16 , B22F10/64 , C22C14/00 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y70/10
Abstract: 一种采用稀土硅化物优化增材制造高温钛合金力学性能的方法,本发明涉及合金领域。本发明通过低能球磨方法在高温钛合金球形粉末表面上均匀包覆稀土硅化物,混合后的粉末球形度未受影响,流动性保持良好,在后续激光增材制造过程中改善了高温钛合金的成形性,测试材料的室温、高温力学性能均得到提升。本发明应用于高温钛合金领域。
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公开(公告)号:CN117483771A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311646571.8
申请日:2023-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F9/10
Abstract: 等离子旋转电极雾化残余料头的回收利用方法,本发明具体涉及等离子旋转电极雾化残余料头的回收利用方法。本发明要解决当前针对钛合金、高温合金及钛基复合材料原料棒材用等离子旋转电极雾化法制粉材料利用率不高、出粉少、加工成本高的问题。方法:制备筒形石墨模具;制造石墨圆环;将料头侧面用砂纸打磨;将料头底部锥面用砂纸打磨;四、对料头底部和底部侧面打磨;五、装配;将压头装入筒形石墨模具中,在高温下烧结;车床车削料头底部和底部侧面,即完成等离子旋转电极雾化残余料头的回收利用。本发明大大提高了材料的利用率,减少机械加工的占比,进一步降低等离子旋转电极雾化法制备钛合金及钛基复合粉末的成本。
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公开(公告)号:CN117339495A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311327284.0
申请日:2023-10-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多级回料的循环流化床催化—再生系统,它涉及一种催化重整的循环流化床反应器。本发明为了解决现有催化重整技术中,由于催化剂失活不均匀,部分未失活催化剂进入再生器经历高温过程,导致催化剂利用率低,催化剂再生效果差的问题。本发明包括供气装置,催化重整装置,催化剂分离装置,收集回料装置及催化剂再生装置。分离装置由两级分离器组成,根据不同失活程度的催化剂颗粒物性的差异进行分离。失活程度较大的催化剂进入再生装置,失活程度较小的催化剂由床体中部回料,未失活的催化剂由床体底部回料。催化再生装置内通过超声波发生器向床层内发射超声波以强化催化剂再生。
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公开(公告)号:CN116736715A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310725540.5
申请日:2023-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 电机控制快速原型平台及其运行方法,涉及电机控制技术领域。本发明是为了解决现有方法无法模拟真实硬件电路的影响的问题。本发明利用宿主机建立电机控制模型和被控电机仿真模型,被控电机仿真模型对电机控制模型进行初步验证与修改并以代码程序形式载入目标机,宿主机还根据二次验证结果对电机控制模型进行二次修改并以代码程序形式载入目标变频器中升级其内嵌的控制程序。目标机根据电机运行状态数据运行经初步修改后的程序。目标变频器采集电机运行状态数据并发送至目标机,利用控制信号对被控电机进行控制实现二次验证,用于将电机运行状态数据输入至升级后的控制程序获得实际电机控制信号对被控电机进行控制。
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公开(公告)号:CN115235732B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210851026.1
申请日:2022-07-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种多模切换超空泡航行体加速段动力学特性分析方法;包括:建立超空泡演化模型,获取超空泡在航行体加速过程中的形态变化;根据超空泡在航行体加速过程中的形态变化,对航行体和空化器进行受力分析;空化器位于航行体头部;根据对航行体和空化器的受力分析结果,构建超空泡航行体加速段动力学模型;通过超空泡航行体加速段动力学模型,对目标超空泡航行体在加速段的动力学特性进行分析;通过该方法可以实现对超空泡航行体在初发射阶段及后续加速阶段过程中的动力学特性进行精准分析。
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