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公开(公告)号:CN114433677A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210052205.9
申请日:2022-01-18
申请人: 重庆大学 , 重庆杰品科技股份有限公司 , 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司
摘要: 本发明主要涉及一种大型锻件煨弯工装,包括工装上模和工装下模,工装上模包括底座和设置于底座上的凸头部,并且沿凸头部的圆弧结构设置有固定成形坯料的限流槽,使得工装上模在坯料成形的过程中能平稳的向下推压成形坯料,限流槽的两侧侧壁结构相同,由三段独立的凸形挡板相互连接构成;工装下模包括成形部,成形部为两端高中间低的凹形带状结构,与工装上模的凸头部相对应。采用本发明所述的大型锻件煨弯工装,能将大型锻件在传统自由锻煨弯处理过程中的多次弯曲、拍平、再弯曲等工序整合成一次成型的过程,使大型复杂形状的成形坯料不仅能一次性成形且成型形状的精确度好、一致性高和成形火次低,在生产效率提高的同时大大降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN107225339B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710408647.1
申请日:2017-06-02
申请人: 重庆大学 , 重庆杰品科技股份有限公司 , 重庆佛思坦智能装备有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于大型热锻模具夹心层的自保护药芯丝材及其制备方法,该药芯丝材中药芯的化学成分以质量百分数计,碳元素含量0.24‑0.4%、硅元素含量0.2‑0.6%、锰元素含量0.8‑1.2%、磷元素含量≤0.02%、硫元素含量≤0.02%、铬元素含量1.8‑2.5%、镍元素含量1.8‑2.5%、钼元素含量1.2‑1.6%,钒元素含量13‑18%,余量为铁和杂质。本发明提供了一种用于大型热锻模具夹心层的自保护药芯丝材,使得夹心层材料在高温重载的极端工况下,夹心层的弹性变形和应力扩散能力提高,夹心层与铸钢模具基体和过渡层之间的结合强度增大以及夹心层的成型质量和焊接工艺性更好。
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公开(公告)号:CN115958153A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310012589.6
申请日:2023-01-05
申请人: 重庆大学 , 重庆杰品科技股份有限公司 , 西南铝业(集团)有限责任公司 , 重庆弗格睿科技有限公司
IPC分类号: B21K1/40
摘要: 本发明主要涉及一种客机轮毂锻造成形方法,包括步骤S1:在毛压上模和毛压下模组合中采用反挤压成形工艺对圆饼坯料进行毛压成形处理,得到机轮轮毂的毛压件;步骤S2:使用预压上模和预压下模组合对毛压件进行预压成形处理,得到预压件;步骤S3:使用终压上模和终压下模组合对预压件进行终压成形处理,得到终压件;本方法将轮毂成形过程中容易出现折叠等缺陷的两个位置采用分工序成形的方法,即采用依次毛压、预压和终压的成形步骤分步成形轮毂的筒壁、筒壁的上端聚料区和最终的轮毂锻件整体,大大降低了锻件成形的难度。其中通过模具结构规避掉实际成形工况中容易出现偏差部分,使整个锻造过程稳定可控,提高和保证了各工序锻件成形质量的稳定性。
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公开(公告)号:CN114749866A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210582242.0
申请日:2022-05-26
申请人: 重庆大学 , 重庆杰品科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种异形复杂截面构件梯度增材再制造方法及装备,该方法包括以下步骤:S1、对失效轧辊服役工况进行有限元仿真,根据轧辊应力场和温度场,确定轧辊梯度材料分层结构;将轧辊由内到外分为多层,通过对每层焊材的选择,实现轧辊各区域的等寿命设计;S2、根据分层结果分析轧辊修复所需的工艺参数,并发送给PLC控制器;S3、将轧辊预热到预设温度后,焊接装置对轧辊梯度分层的最里层进行电弧增材堆焊,锻打装置开始工作,对堆焊形成的焊道区域进行锻打;堆焊和锻打的工艺参数由PLC控制器控制焊接装置和锻打装置实现。本发明能够对异形复杂截面轧辊实现梯度功能精确堆焊修复,在提高轧辊寿命的同时降低了轧辊修复制造成本。
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公开(公告)号:CN113478170B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110949951.3
申请日:2021-08-18
申请人: 重庆大学 , 四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 , 重庆杰品科技股份有限公司 , 重庆佛思坦智能装备有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于冶金辊道表面再制造的焊锻复合工艺及装置,包括以下步骤:先对辊道进行前处理,再对辊道进行多材料电弧增材焊接;当焊接形成的焊道冷却到预设温度时,锻打装置开始工作,对冷却到预设温度的焊道区域进行锻打;最后再对修复后的辊道进行焊后处理、精加工,即实现辊道表面再制造。焊枪和锻打装置在轨道上按相同速度移动,辊道通过机头驱动绕其轴线转动,从而在辊道圆周面上以螺旋线的形式满焊设定厚度的焊材。焊枪位于辊道轴线上方并竖直朝下,锻打装置的锻打方向水平朝向辊道轴线。本发明能够有效实现辊道表面精整和堆积材料组织及成分的均匀化,提高辊道使用寿命。
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公开(公告)号:CN108746375A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810805671.3
申请日:2018-07-20
申请人: 重庆大学 , 重庆杰品科技股份有限公司 , 重庆佛思坦智能装备有限公司 , 重庆杰信联众机械有限公司
IPC分类号: B21D37/20
摘要: 本发明公开了一种基于电弧增材与激光熔覆制备热冲压模具镶块的方法,包括如下步骤:a、在普通锻钢或铸钢基体上加工出随形冷却水道的下半部分形状;b、将与随形冷却水道形状相对应的铝合金管道压入步骤a所述的下半部分形状处;c、在所述基体和铝合金管道表面上进行过渡层的电弧增材制造;d、将电弧增材完毕后的模具镶块进行高温回火,同时熔化铝合金管道形成随形冷却水道;f、在机加工后的过渡层表面上激光熔覆耐高温磨损的强化层;g、对镶块表面强化层进行机械加工,使其满足模具型腔表面形状和尺寸精度要求。本发明方法解决了随形冷却水道难以加工的问题,延长了模具的寿命,提高了模具的冷却效率,降低了模具制造成本。
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公开(公告)号:CN115625320B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211629539.4
申请日:2022-12-19
申请人: 四川信息职业技术学院 , 重庆杰品科技股份有限公司
IPC分类号: B22D25/00
摘要: 本发明公开了一种减少模具塑性变形量的方法,涉及泡沫铝模具领域,方法主要步骤为“组成模具的部件之间能够相对滑动,使得部件之间存在让位空间”;模具主要包括主体、底座和夹持在主体与底座之间的底板;所述底板与主体、底板与底座之间均滑动连接以使得所述底板与主体之间、底板与底座之间存在相对滑动,所述主体与底座之间可拆卸的活动连接以使得所述主体与底座之间存在同一方向上的相对滑动。本发明采用弹性性能不同的材料和具有约束特定方向位移的连接方式,使得部件之间存在让位空间,既保证了泡沫铝模具的密封性,又减少了泡沫铝模具在使用过程中的塑性变形量,大幅提高了模具寿命。
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公开(公告)号:CN115625320A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211629539.4
申请日:2022-12-19
申请人: 四川信息职业技术学院 , 重庆杰品科技股份有限公司
IPC分类号: B22D25/00
摘要: 本发明公开了一种减少模具塑性变形量的方法及泡沫铝成型模具,涉及泡沫铝模具,方法主要步骤为“组成模具的部件之间能够相对滑动,使得部件之间存在让位空间”;模具主要包括主体、底座和夹持在主体与底座之间的底板;所述底板与主体、底板与底座之间均滑动连接以使得所述底板与主体之间、底板与底座之间存在相对滑动,所述主体与底座之间可拆卸的活动连接以使得所述主体与底座之间存在同一方向上的相对滑动。本发明采用弹性性能不同的材料和具有约束特定方向位移的连接方式,使得部件之间存在让位空间,既保证了泡沫铝模具的密封性,又减少了泡沫铝模具在使用过程中的塑性变形量,大幅提高了模具寿命。
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公开(公告)号:CN104741499A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510171656.4
申请日:2015-04-13
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开一种夹心层锻模及锻模夹心层堆焊的制备方法,所述夹心层锻模在铸钢基体和双金属梯度堆焊材料层之间,堆焊一层比两者塑性更好屈服强度更低的夹心层软质焊接材料;所述锻模夹心层堆焊的制备方法,包括如下步骤:把铸钢作为锻模基体,在基体层上先焊接夹心层软材料;在已焊夹心层材料的基体上再堆焊过渡层材料,将夹心层材料全部焊接包裹覆盖,形成堆焊过渡层;最后焊接高温耐磨层材料;焊接完成后回火去应力,再进行机械加工获得模具;本发明夹心层锻模使用寿命长、具有较高铸钢基体承压能力;本发明方法从根本上解决锻模寿命低及模具制造成本高的关键瓶颈问题,能够支撑高温和高压下的各类材料的模锻成形,给锻模制造提供全新制造方法。
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公开(公告)号:CN113478170A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110949951.3
申请日:2021-08-18
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种用于冶金辊道表面再制造的焊锻复合工艺及装置,包括以下步骤:先对辊道进行前处理,再对辊道进行多材料电弧增材焊接;当焊接形成的焊道冷却到预设温度时,锻打装置开始工作,对冷却到预设温度的焊道区域进行锻打;最后再对修复后的辊道进行焊后处理、精加工,即实现辊道表面再制造。焊枪和锻打装置在轨道上按相同速度移动,辊道通过机头驱动绕其轴线转动,从而在辊道圆周面上以螺旋线的形式满焊设定厚度的焊材。焊枪位于辊道轴线上方并竖直朝下,锻打装置的锻打方向水平朝向辊道轴线。本发明能够有效实现辊道表面精整和堆积材料组织及成分的均匀化,提高辊道使用寿命。
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