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公开(公告)号:CN106994513B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710404173.3
申请日:2017-06-01
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B22F3/14
Abstract: 本发明涉及一种多型腔的真空热压烧结模具及其使用方法,该装置包括推出部件、模套和压板,每个模套为倒置圆台型腔体,腔体内装配由2个型腔半模拼装成模具型腔,每个模具型腔底设第一垫块;每个模具型腔内配压头,压板位于压头上,烧结后压板位于取出压头后倒置的模具底,模套与压板之间设第二垫块,推出部件位于真空热压烧结模具的顶部,推出部件包括多个推件块、固定板和垫板,多个推件块通过固定板安装在垫板上,每个模具型腔对应一个推件块,且每个推件块直径与模具型腔的顶端直径相同。本发明通过多个模具型腔的设计和推出部件与模具的密切配合来实现坯锭的快速高效脱模,并且通过锥面楔紧力来降低压头对模具型腔施加的压力,提高模具寿命。
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公开(公告)号:CN106825097A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710213657.X
申请日:2017-04-01
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: B21C25/02 , B21C23/001 , B21C23/002
Abstract: 一种等通道转角挤压与往复式挤扭复合成形装置及方法,属于挤压加工技术领域。本发明为了解决现有大塑性变形方法制备超细晶工序复杂并且制备成本高的问题。本发明的技术要点是:由两个等通道转角挤压通道和挤扭通道构成U字形挤压通道;U字形挤压通道各处横截面均为正方形,且横截面积不变,挤扭通道的横截面沿着挤压方向发生了90度的扭转。本发明的成形步骤为:将装置及胚料及置于压力机上,将装置、胚料加热到指定温度,并保持温度恒定,冲头下行胚料依次完成等通道转角挤压、挤扭和等通道转角挤压,冲头行程到达极限后,冲头取出,在另一侧完成上述挤压步骤,如此往复的运行,最终成形所需的超细晶材料。本发明用于材料塑性成形加工中。
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公开(公告)号:CN106825097B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201710213657.X
申请日:2017-04-01
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种等通道转角挤压与往复式挤扭复合成形装置及方法,属于挤压加工技术领域。本发明为了解决现有大塑性变形方法制备超细晶工序复杂并且制备成本高的问题。本发明专利的技术要点是:由两个等通道转角挤压通道和挤扭通道构成U字形挤压通道;U字形挤压通道各处横截面均为正方形,且横截面积不变,挤扭通道的横截面沿着挤压方向发生了90度的扭转。本发明的成形步骤为:将装置及胚料及置于压力机上,将装置、胚料加热到指定温度,并保持温度恒定,冲头下行胚料依次完成等通道转角挤压、挤扭和等通道转角挤压,冲头行程到达极限后,冲头取出,在另一侧完成上述挤压步骤,如此往复的运行,最终成形所需的超细晶材料。本发明用于材料塑性成形加工中。
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公开(公告)号:CN106544563B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610958729.9
申请日:2016-11-04
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种生物可降解Mg‑Ca‑Mn‑Sn镁合金材料及其制备方法与应用,所述生物可降解Mg‑Ca‑Mn‑Sn镁合金材料按照质量百分比由以下组分制备而成:Ca 0.5~3%,Mn 0.1~2%,Sn 1~5%,其余为Mg以及由原材料带入的不可避免的杂质元素。具体制备方法包括原材料的熔炼、浇铸成型、均匀化退火处理、热挤压加工。本发明的生物可降解Mg‑Ca‑Mn‑Sn镁合金对人体无任何毒性,力学性能良好,制备方法简单且成本低,可以根据需求制备出不同尺寸和截面要求的板状、棒状材料,可用作骨板、骨钉等骨科植入物和心血管支架等医学材料的制备。
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公开(公告)号:CN106111718B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610537275.8
申请日:2016-07-08
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种连续正挤压和挤扭复合成型装置及方法,属于机械加工技术领域。本发明为了解决现有的大塑性变形方法工序众多、工艺要求较高的问题。本发明专利的技术特点是:由三级挤压通道构成,每级挤压通道由正挤压通道和挤扭通道构成;通过正挤压通道实现胚料横截面积的减小;胚料经过三级挤压通道后,横截面积逐渐减小,晶粒逐渐细化,制备出细晶材料。本发明专利的制备方法步骤:将装置放置在压力机上,并加热到指定温度;将胚料放入装置中,放入冲头;冲头下行,依次在每级挤压通道完成正挤压和挤扭,形成最终的长方形棒料。本发明用于长方形棒料复合成型。
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公开(公告)号:CN107116217A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710288211.3
申请日:2017-04-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: B22F3/1055 , B33Y10/00 , C22C1/051 , C22C29/10
Abstract: 选择性激光熔化成形法制备TiC增强镍基复合材料的方法,它属于复合材料制备领域。本发明是为了提高镍基高温合金的高温力学性能。本发明制备方法是将镍基合金与增强基合金按照配比分别称重;将称重的粉末放置在低温行星球磨机制备镍基混合粉末;将所制备的镍基混合粉末在选择性激光熔化成形机器上制备镍基复合材料。本发明的优点为能够提高镍基合金的高温力学性能,增强材料的强度和硬度,提高其综合力学性能;通过选择性激光熔化成形机器,能够灵活的改变工艺参数,从而能够直接成形镍基复合材料的工件。
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公开(公告)号:CN106994513A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710404173.3
申请日:2017-06-01
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B22F3/14
CPC classification number: B22F3/14 , B22F3/1208 , B22F2003/145
Abstract: 本发明涉及一种多型腔的真空热压烧结模具及其使用方法,该装置包括推出部件、模套和压板,每个模套为倒置圆台型腔体,腔体内装配由2个型腔半模拼装成模具型腔,每个模具型腔底设第一垫块;每个模具型腔内配压头,压板位于压头上,烧结后压板位于取出压头后倒置的模具底,模套与压板之间设第二垫块,推出部件位于真空热压烧结模具的顶部,推出部件包括多个推件块、固定板和垫板,多个推件块通过固定板安装在垫板上,每个模具型腔对应一个推件块,且每个推件块直径与模具型腔的顶端直径相同。本发明通过多个模具型腔的设计和推出部件与模具的密切配合来实现坯锭的快速高效脱模,并且通过锥面楔紧力来降低压头对模具型腔施加的压力,提高模具寿命。
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公开(公告)号:CN106975670A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710258403.X
申请日:2017-04-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: B21C23/21 , B21C23/004 , B21C23/06 , B21C23/08 , B21C25/02
Abstract: 一种超声波辅助挤压装置及方法,属于超声挤压加工技术领域。本发明的技术特点是:由超声波辅助系统和模具挤压装置构成;多个换能器环形阵列在型芯固定板的周围,换能器均通过换能器固定块与模具垫板建立连接,超声波发生器与换能器连接,换能器的内端安装有变幅杆,型芯固定板上设置有变幅杆安装孔,变幅杆插入变幅杆安装孔内,胚料通过超声波辅助挤压后能够提高挤压表面的光洁度,并且能够提高挤压表面的细晶层深度,从而提高挤压质量。本发明的制备方法的步骤:将整套装置放置在压力机上;开启超声波辅助系统;将胚料放入模具中;冲头下行,根据型芯的类型,挤压成圆柱形棒料、板条形状。本发明用于圆柱形棒料和板条形棒料的挤压。
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公开(公告)号:CN106827542A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710112433.X
申请日:2017-02-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B29C64/321 , B29C64/106 , B33Y40/00
CPC classification number: B33Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种3D打印线材储料送料机,包括多载位机架、驱动传动系统、控速面板,其特征在于:所述多载位机架可根据所需线材数目调整,机架具有防尘、防潮的密封性;驱动传动系统构造简单,零件可轻松进行更换;控速面板可根据3D打印机的打印速度进行多级调整。
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公开(公告)号:CN106566966A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201611013922.1
申请日:2016-11-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金作为增强基的镁基复合材料及其制备方法,所述复合材料以高熵合金作为增强基,镁合金作为基体,具体制备方法如下:一、将金属粉末按照高熵合金配比分别称重并混合;二、将混合好的金属粉末放置在球磨机上球磨,采用机械合金化的方式制备高熵合金粉末;三、将高熵合金粉末放入干燥箱中干燥;四、将干燥好的高熵合金粉末过筛子,筛取已合金化的合金粉末,然后放入真空环境中保存;五、将高熵合金粉末和高纯度镁合金铸锭在井式炉中氩气气氛下熔炼,制得高熵合金作为增强基的镁基复合材料。本发明采用铸造的方式制备镁基复合材料,高熵合金粉末和镁合金基体具有更好的润湿性,且利于高熵合金均匀扩散,界面结合强度较高。
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