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公开(公告)号:CN109093127B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201811117136.5
申请日:2018-09-25
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院 , 大连理工大学
IPC分类号: B22F9/10
摘要: 本发明提供基于均匀液滴逐一雾化法制备球形金属粉末的装置及方法。装置包括:壳体、设置于壳体内的坩埚和收集仓,其特征在于:设置在粉末收集区的转盘为镶嵌式结构,选择导热性较差的材料转盘的基体部分,选择与液滴的润湿角小于90°的金属材料,镶嵌进主体部分作为转盘的雾化平面,雾化平面上设有同心圆凹槽,转盘内设有通气孔。本发明还公开了制备方法,结合脉冲微孔喷射和离心雾化法,配合转盘结构并对转盘表面进行感应加热,从而使金属液突破了传统熔融金属的分裂模式,实现了只有当雾化介质为水溶液或有机溶液时才能实现的纤维状分裂方式,制备出满足要求的高熔点金属粉末,粒径可控,圆球度高、无卫星滴、流动铺展性良好,适宜工业化生产。
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公开(公告)号:CN109047785A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811116484.0
申请日:2018-09-25
申请人: 大连理工大学 , 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: B22F9/10
摘要: 本发明提供一种逐液滴离心雾化法高效制备低熔点球形金属粉末的装置及方法。装置包括壳体、设置于壳体内的坩埚和粉末收集区,其特征在于:转盘为镶嵌式结构,主体选择导热性较差的材料,雾化平面选择与液滴的润湿角小于90°的金属材料,在转盘轴线上增加通气孔提高圆盘转动时的稳定性,转盘外设有感应加热线圈。本发明结合脉冲微孔喷射法和离心雾化法,配合转盘结构并对转盘表面感应加热,从而使金属液突破了传统熔融金属的分裂模式,实现了只有当雾化介质为水溶液或有机溶液时才能实现的纤维状分裂方式,在超微细化方面取得飞跃进步,制得圆球度高、有良好流动性和铺展性、无卫星滴的符合使用要求的低熔点超微细金属球形粉末。
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公开(公告)号:CN115144159A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210709959.7
申请日:2022-06-22
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明提供一种基于图像处理的光电装置摇摆稳像精度测试系统,所述系统包括平行光管、Z轴仪、图像获取装置及计算机系统;所述平行光管是摇摆稳像精度测试系统的靶标生成装置,为所述光电装置摇摆稳像精度测试系统进行测量和标定提供了一个基准标识;所述Z轴仪为稳像精度测试提供摇摆测试条件;所述图像获取装置,用于获取所述光电装置被观测视场的数字图像,并将获得的图像通过数据接口实时传送给计算机系统;所述计算机系统获得所述光电装置的摇摆精度测试数据及该光电装置的各项性能数据。根据本发明的方案,易于操作,提高了稳像精度测试的客观性和准确性,方便对历史数据的调取、对比和分析。
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公开(公告)号:CN109513944A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811245678.0
申请日:2018-10-24
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
摘要: 本发明公开了一种等离子旋转电极制备铜合金粉末的方法,先按照铜合金组成的化学配比进行配料,熔炼锻造机加工制造成合金棒料;将合金棒料置于等离子旋转电极制粉设备内,对设备制粉室进行抽空后,充入惰性保护气体;开启设备,超高速合金棒在等离子弧热源的加热下熔化成液体,并在离心力作用下,将液体抛出并粉碎为高温细小液滴,小液滴在快速冷凝过程的表面张力作用下固化成球形,落入粉末收集器。本发明采用高速等离子旋转电极工艺制备铜合金粉末,制得的铜合金粉末球形度高、粒径范围窄,少空心粉和卫星粉,同时气体夹杂少,粉末品质高,具有优异的物理、化学和综合力学性能,特别适用于在电子束铺粉式增材制造工艺使用。
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公开(公告)号:CN109202081A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811243405.2
申请日:2018-10-24
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
摘要: 本发明公开了一种基于电子束铺粉成形的铜合金增材的制备方法,包括以下步骤:将得到的STL格式文件导入成形机的快速成形软件中。预先在成形平台上铺展一层铜合金粉末,电子束预热基板和粉床。熔化轮廓,电子束点化式扫描边界。熔化截面,电子束线性扫描截面束流值由5.5mA随时间递增式至7mA扫描。重复前述过程,直至铜合金零件的制造完成。本发明的基于电子束铺粉成形的铜合金增材的制备方法是采用铺粉式电子束选区熔化的增材制造技术,由于在熔化前电子束对基板和粉床的预热和束流的递增式扫面方式,有效的减少了成形过程的残余应力引起的翘曲和组织不致密,避免了形件的过热或球化等现象,从而实现了铜合金的优质、高效增材制造。
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公开(公告)号:CN109093127A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811117136.5
申请日:2018-09-25
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院 , 大连理工大学
IPC分类号: B22F9/10
摘要: 本发明提供基于均匀液滴逐一雾化法制备球形金属粉末的装置及方法。装置包括:壳体、设置于壳体内的坩埚和收集仓,其特征在于:设置在粉末收集区的转盘为镶嵌式结构,选择导热性较差的材料转盘的基体部分,选择与液滴的润湿角小于90°的金属材料,镶嵌进主体部分作为转盘的雾化平面,雾化平面上设有同心圆凹槽,转盘内设有通气孔。本发明还公开了制备方法,结合脉冲微孔喷射和离心雾化法,配合转盘结构并对转盘表面进行感应加热,从而使金属液突破了传统熔融金属的分裂模式,实现了只有当雾化介质为水溶液或有机溶液时才能实现的纤维状分裂方式,制备出满足要求的高熔点金属粉末,粒径可控,圆球度高、无卫星滴、流动铺展性良好,适宜工业化生产。
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公开(公告)号:CN109047786B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201811117142.0
申请日:2018-09-25
申请人: 大连理工大学 , 中国人民解放军陆军装甲兵学院
摘要: 本发明提供一种纤维状分裂模式下高效制备3D打印用球形金属粉末的装置及方法。装置包括壳体、设置于壳体内的坩埚和粉末收集区,其特征在于:设置在粉末收集区的转盘为镶嵌式结构,选择导热性较差的材料转盘的基体部分,选择与液滴的润湿角小于90°的金属材料,镶嵌进主体部分作为转盘的雾化平面,转盘内设有通气孔。本发明还公开了制备3D打印用球形金属粉末的方法,主要结合电磁力切割毛细管射流制备微粒子技术和离心雾化法两种方法,突破了传统金属分裂模式,使熔融金属呈现出纤维状分裂,从而能够制备出粒径分布区间窄、圆球度高、流动性好、铺展性优良且尺寸均匀可控、无卫星滴的3D打印专用的球形金属粉末,适宜工业化生产。
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公开(公告)号:CN109093128A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811119596.1
申请日:2018-09-25
申请人: 大连理工大学 , 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: B22F9/10
摘要: 本发明提供一种逐液滴雾化法制备超细低熔点球形金属粉末的装置及方法。装置包括壳体、设置于壳体内的坩埚和粉末收集区,其特征在于,设置在粉末收集区的转盘为镶嵌式结构,选择导热性较差的材料转盘的基体部分,选择与液滴的润湿角小于90°的金属材料,镶嵌进主体部分作为转盘的雾化平面,转盘内设有通气孔。本发明还公开了制备方法,结合脉冲微孔喷射法和离心雾化法,配合转盘结构并对转盘表面感应加热,从而使金属液突破了传统熔融金属的分裂模式,实现了只有当雾化介质为水溶液或有机溶液时才能实现的纤维状分裂方式,在超微细化方面取得飞跃进步,制得圆球度高、有良好流动性和铺展性、无卫星滴的符合使用要求的低熔点超微细金属球形粉末。
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公开(公告)号:CN109047786A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811117142.0
申请日:2018-09-25
申请人: 大连理工大学 , 中国人民解放军陆军装甲兵学院
摘要: 本发明提供一种纤维状分裂模式下高效制备3D打印用球形金属粉末的装置及方法。装置包括壳体、设置于壳体内的坩埚和粉末收集区,其特征在于:设置在粉末收集区的转盘为镶嵌式结构,选择导热性较差的材料转盘的基体部分,选择与液滴的润湿角小于90°的金属材料,镶嵌进主体部分作为转盘的雾化平面,转盘内设有通气孔。本发明还公开了制备3D打印用球形金属粉末的方法,主要结合电磁力切割毛细管射流制备微粒子技术和离心雾化法两种方法,突破了传统金属分裂模式,使熔融金属呈现出纤维状分裂,从而能够制备出粒径分布区间窄、圆球度高、流动性好、铺展性优良且尺寸均匀可控、无卫星滴的3D打印专用的球形金属粉末,适宜工业化生产。
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公开(公告)号:CN115144159B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202210709959.7
申请日:2022-06-22
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明提供一种基于图像处理的光电装置摇摆稳像精度测试系统,所述系统包括平行光管、Z轴仪、图像获取装置及计算机系统;所述平行光管是摇摆稳像精度测试系统的靶标生成装置,为所述光电装置摇摆稳像精度测试系统进行测量和标定提供了一个基准标识;所述Z轴仪为稳像精度测试提供摇摆测试条件;所述图像获取装置,用于获取所述光电装置被观测视场的数字图像,并将获得的图像通过数据接口实时传送给计算机系统;所述计算机系统获得所述光电装置的摇摆精度测试数据及该光电装置的各项性能数据。根据本发明的方案,易于操作,提高了稳像精度测试的客观性和准确性,方便对历史数据的调取、对比和分析。
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