一种镁锂铝锌钇合金丝材及其制备方法

    公开(公告)号:CN116005052B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202211582039.X

    申请日:2022-12-08

    摘要: 本发明提供了一种Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y合金丝材的制备方法,制备镁锂合金熔体时采用三级精炼工艺,包括一级惰性气体旋转喷吹精炼、二级惰性气体旋转喷吹精炼和三级精炼熔剂精炼,降低了熔体内部含渣量,保证浇注前熔体的纯净度。再将熔体浇铸后固溶处理和时效处理,将得到的合金棒料热挤压后拉拔,得到Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y合金丝材。本发明浇铸熔体具有较高的纯净度,从而提高了合金丝材的力学性能,改善其在电弧增材制造过程中的热裂倾向性。

    基于增材制造TC4材料薄壁结构应力收缩线的控制方法、系统

    公开(公告)号:CN117900512A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311816914.0

    申请日:2023-12-27

    摘要: 一种基于增材制造TC4材料薄壁结构应力收缩线的控制方法、系统,包括:通过对不同壁厚差的试样的变形量进行拟合,得到拟合曲线:y=k1x+k2,x为上下壁厚差,k1为参数常量,k2为常量;在模型结构设计步骤中,以减小截面突变为方向设计模型组合结构,通过该拟合曲线来预估该模型组合结构的最大收缩变形量,总壁厚差‑应力变形量拟合曲线计算出不同变形量跨度对应的壁厚差范围,并按该壁厚差范围来进行模型结构对应设计;当前层激光束选择性烧结区域是按该模型结构设计的轮廓进行烧结,以防止形成收缩线或将其重新远离关键点的位置。k1采用‑0.0153,k2采用0.0087,拟合曲线为y=‑0.0153x+0.0087,通过模型结构设计步骤中组合结构优化方式将应力收缩变形从‑0.2546mm降至‑0.0288mm。

    基于金属3D打印的复合支撑结构构造方法和系统

    公开(公告)号:CN114769625B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202210360233.7

    申请日:2022-04-07

    发明人: 李俊锋

    摘要: 本发明公开了一种基于金属3D打印的复合支撑结构构造方法、系统和智能终端,构造方法包括:遍历模型中的所有三角面片,并将满足预设策略的三角面片存储,以形成三角面片数据组;基于所述三角面片数据组,将所有两两相邻的三角面片合并保存,以形成多个不相邻的支撑区域;计算各支撑区域的属性值,并设定各支撑区域的表面精度;基于各支撑区域的属性值和表面精度,计算得到复合支撑结构。解决了支撑结构不便于去除,支撑强度较差的技术问题。

    用于镁锂锌钆合金的覆盖熔剂及制备方法、镁锂锌钆合金的熔炼方法

    公开(公告)号:CN116555616A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211557365.5

    申请日:2022-12-06

    摘要: 本发明提供了一种三维打印用Mg‑Li‑Zn‑Gd合金的覆盖熔剂,包括以下质量百分含量组分:溴化钾35~65%;氯化锂10~35%;氟化锂5~30%;氯化钆1~8%;碳酸盐造气剂2~20%。本发明提供的覆盖熔剂具有较佳的熔点、密度和润湿性,不会下沉混入熔体中,保护效果更加稳定,保证了铸锭的品质。本发明提供的覆盖熔剂不含有会与锂反应的氯化镁等物质,能够减少锂的损失,保证锂元素的收得率,保证了铸锭成分的稳定;碳酸盐造气剂,能够持续地释放出对镁液具有保护作用的气体(CO2),使液态熔剂成泡沫状覆盖在熔体表面,保护时间长久,且不易混入合金液形成熔剂夹杂;同时释放出的保护气体稀释了氯化氢等有害气体,显著地减少了熔炼过程中有害气体的排放,达到无公害的目的。

    一种镁锂铝锌钇合金丝材及其制备方法

    公开(公告)号:CN116005052A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211582039.X

    申请日:2022-12-08

    摘要: 本发明提供了一种Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y合金丝材的制备方法,制备镁锂合金熔体时采用三级精炼工艺,包括一级惰性气体旋转喷吹精炼、二级惰性气体旋转喷吹精炼和三级精炼熔剂精炼,降低了熔体内部含渣量,保证浇注前熔体的纯净度。再将熔体浇铸后固溶处理和时效处理,将得到的合金棒料热挤压后拉拔,得到Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y合金丝材。本发明浇铸熔体具有较高的纯净度,从而提高了合金丝材的力学性能,改善其在电弧增材制造过程中的热裂倾向性。

    用于金属3D打印零件的内孔残留粉末清理方法及装置

    公开(公告)号:CN114211006A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202210148950.3

    申请日:2022-02-18

    发明人: 李俊锋

    IPC分类号: B22F10/68 B22F12/88 B33Y40/20

    摘要: 本发明公开了一种用于金属3D打印零件的内孔残留粉末清理方法及装置,装置包括:工作台,所述工作台上开设有清洗槽;超声振动板,所述超声振动板安装于所述清洗槽的底部,所述超声振动板与超声波发生器相连接,并在所述超声波发生器的驱动下按预设频率振动;油泵,所述油泵通过输油管道与待清洗零件的内孔相连通,所述油泵通过变频电机驱动,以便所述油泵按预设流量输出清洗液。解决了现有3D打印零件内孔残留粉末的清理难度大,清理效果差的技术问题。

    一种三维打印用Mg-Li-Zn-Gd合金的熔炼净化方法

    公开(公告)号:CN115874074B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202211561164.2

    申请日:2022-12-07

    摘要: 本发明提供了一种三维打印用Mg‑Li‑Zn‑Gd合金的熔炼净化方法,包括以下步骤:按照Mg‑Li‑Zn‑Gd合金的组成,将镁源和锌源熔化,得到Mg‑Zn熔体;在熔体温度为720~750℃时,对所述Mg‑Zn熔体进行一级惰性气体旋转喷吹精炼,得到净化Mg‑Zn熔体;向所述净化Mg‑Zn熔体中加入钆源熔化,得到Mg‑Zn‑Gd熔体;在熔体温度为680~720℃时,对所述Mg‑Zn‑Gd熔体进行二级惰性气体旋转喷吹精炼,得到净化Mg‑Zn‑Gd熔体;向所述净化Mg‑Zn‑Gd熔体中加入锂源熔化,得到Mg‑Li‑Zn‑Gd熔体;在熔体温度为660~720℃时,采用精炼熔剂对所述Mg‑Li‑Zn‑Gd熔体进行三级熔剂精炼。本发明提供的方法依次进行一级惰性气体旋转喷吹精炼净化、二级惰性气体旋转喷吹精炼和三级熔剂精炼,降低了熔体内部含渣量,保证浇注前熔体的纯净度。

    用于镁锂锌铒(镱)的覆盖熔剂及制备方法、镁锂锌铒(镱)合金的熔炼方法

    公开(公告)号:CN115852191A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211557363.6

    申请日:2022-12-06

    发明人: 刘文才 李俊锋

    摘要: 本发明提供了一种三维打印用Mg‑Li‑Zn‑Er(‑Yb)合金的覆盖熔剂,包括以下质量百分含量组分:碱金属溴化盐25~60%,所述碱金属溴化盐包括溴化钾或溴化钠;氯化锂10~45%;氟化锂5~30%;卤化稀土2~16%,所述卤化稀土包括溴化铒,或氯化铒和氯化镱;碳酸盐造气剂2~15%。本发明提供的覆盖熔剂具有较佳的熔点、密度和润湿性,不会下沉混入熔体中,保护效果更加稳定,保证了铸锭的品质。本发明提供的覆盖熔剂能够减少锂的损失,保证锂元素的收得率,保证了铸锭成分的稳定;碳酸盐造气剂,能够持续地释放CO2,使液态熔剂呈泡沫状覆盖在熔体表面,保护时间长久,且不易形成熔剂夹杂;同时释放出的保护气体稀释了氯化氢等有害气体,显著地减少了熔炼过程中有害气体的排放,达到无公害的目的。

    一种三维打印用Mg-Li-Al-Zn-Y合金的熔炼净化方法

    公开(公告)号:CN115852183A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211561189.2

    申请日:2022-12-07

    摘要: 本发明提供了一种三维打印用Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y合金的熔炼净化方法,包括以下步骤:按照Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y合金的组成,先将镁源熔化,向得到的镁熔体中加入铝源和锌源熔化,得到Mg‑Al‑Zn熔体;在熔体温度为720~750℃时,对所述Mg‑Al‑Zn熔体进行一级惰性气体旋转喷吹精炼,得到净化Mg‑Al‑Zn熔体;向所述净化Mg‑Al‑Zn熔体中加入钇源熔化,得到Mg‑Al‑Zn‑Y熔体;在熔体温度为680~720℃时,对所述Mg‑Al‑Zn‑Y熔体进行二级惰性气体旋转喷吹精炼,得到净化Mg‑Al‑Zn‑Y熔体;向所述净化Mg‑Al‑Zn‑Y熔体中加入锂源熔化,得到Mg‑Al‑Zn‑Y‑Li熔体;在熔体温度为660~720℃时,采用精炼熔剂对所述Mg‑Al‑Zn‑Y‑Li熔体进行三级熔剂精炼。本发明提供的方法依次进行一级惰性气体旋转喷吹精炼净化、二级惰性气体旋转喷吹精炼和三级熔剂精炼,降低了熔体内部含渣量,保证浇注前熔体的纯净度。