一种用于离心铸造物理模拟的充型流体压力在线测量系统

    公开(公告)号:CN108106770B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201711106850.X

    申请日:2017-11-10

    IPC分类号: G01L7/08 G01L19/08 G08C17/02

    摘要: 本发明属于离心铸造压力测量相关技术领域,其公开了一种用于离心铸造物理模拟的充型流体压力在线测量系统,其包括离心铸造物理模拟平台、多点薄膜压力传感组件、无线数据传输组件及终端,所述多点薄膜压力传感组件设置在所述离心铸造物理模拟平台上;所述离心铸造物理模拟平台用于模拟充型流体在离心铸造时的流动;所述多点薄膜压力传感组件用于实时跟踪测量所述充型流体在填充模具时的动压力,并将检测到的压力数据传输给所述无线数据传输组件;所述无线数据传输组件用于将接收到的所述压力数据传输给所述终端。该充型流体压力在线测量系统的结构简单,运行稳定,数据采集方便,操作适应性强。

    一种用于离心铸造物理模拟的充型流体压力在线测量系统

    公开(公告)号:CN108106770A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711106850.X

    申请日:2017-11-10

    IPC分类号: G01L7/08 G01L19/08 G08C17/02

    CPC分类号: G01L7/08 G01L19/086 G08C17/02

    摘要: 本发明属于离心铸造压力测量相关技术领域,其公开了一种用于离心铸造物理模拟的充型流体压力在线测量系统,其包括离心铸造物理模拟平台、多点薄膜压力传感组件、无线数据传输组件及终端,所述多点薄膜压力传感组件设置在所述离心铸造物理模拟平台上;所述离心铸造物理模拟平台用于模拟充型流体在离心铸造时的流动;所述多点薄膜压力传感组件用于实时跟踪测量所述充型流体在填充模具时的动压力,并将检测到的压力数据传输给所述无线数据传输组件;所述无线数据传输组件用于将接收到的所述压力数据传输给所述终端。该充型流体压力在线测量系统的结构简单,运行稳定,数据采集方便,操作适应性强。

    一种粉末近熔融态热等静压净成形方法

    公开(公告)号:CN106513685B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201610990221.7

    申请日:2016-11-10

    IPC分类号: B22F3/15

    摘要: 本发明公开了一种粉末近熔融态热等静压净成形的方法,其包括如下步骤:根据待热等静压成形零件的材料、性能以及结构要求选择热等静压成形包套材料与控形型芯材料,设计并加工相应模具;装配热等静压成形模具并装入粉末震实后,对热等静压成形模具抽真空并封焊;依据成形粉末的特性确定热等静压工艺,确保粉末在热等静压成形下的近熔融状态,对热等静压成形模具进行热等静压成形处理,去除模具并对非配合面加工获得所需制件。本发明的粉末在热等静压过程中的充填性能大大提高,避免了复杂结构尤其是狭长薄壁结构在传统热等静压成形方法中的低致密度现象,同时近熔融态粉末在高压作用下成形,零件内部不存在孔松缺陷,提高了最终制件的综合性能。

    一种粉末近熔融态热等静压净成形方法

    公开(公告)号:CN106513685A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610990221.7

    申请日:2016-11-10

    IPC分类号: B22F3/15

    摘要: 本发明公开了一种粉末近熔融态热等静压净成形的方法,其包括如下步骤:根据待热等静压成形零件的材料、性能以及结构要求选择热等静压成形包套材料与控形型芯材料,设计并加工相应模具;装配热等静压成形模具并装入粉末震实后,对热等静压成形模具抽真空并封焊;依据成形粉末的特性确定热等静压工艺,确保粉末在热等静压成形下的近熔融状态,对热等静压成形模具进行热等静压成形处理,去除模具并对非配合面加工获得所需制件。本发明的粉末在热等静压过程中的充填性能大大提高,避免了复杂结构尤其是狭长薄壁结构在传统热等静压成形方法中的低致密度现象,同时近熔融态粉末在高压作用下成形,零件内部不存在孔松缺陷,提高了最终制件的综合性能。