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公开(公告)号:CN118553342A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410774505.7
申请日:2024-06-17
申请人: 大连理工大学宁波研究院 , 大连理工大学
摘要: 本发明涉及一种枝晶生长快速可视化模拟计算方法,包括步骤1、建立模拟合金凝固过程的枝晶生长模型;步骤2、计算待模拟合金的热物性参数;步骤3、设置模拟影响参数的变化区间以及变化原则;设置模拟计算的输出变量类型以及可视数据类型;步骤4、搭建模拟合金凝固过程的枝晶生长自动化计算平台;步骤5、在枝晶生长自动化计算平台上,将待模拟合金的热物性参数导入所述枝晶生长模型,更改凝枝晶生长模型中工艺变量的变化区间;步骤6、枝晶生长模型进行数据处理和迭代计算处理,进而自动模拟不同模拟影响参数下枝晶生长变化过程,并输出设置输出变量类型的变量数据以及设置可视数据类型的枝晶生成可视化数据。该枝晶生长快速可视化模拟计算方法实现了不同工艺参数下的枝晶生长可视化,大幅度提高合金开发效率,实现枝晶生长可视化。
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公开(公告)号:CN117954013A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410087639.1
申请日:2024-01-22
申请人: 大连理工大学宁波研究院 , 大连理工大学
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种铝合金一体化压铸件工艺优化集成计算方法,包括以下步骤:建立一体化压铸件的立体仿真模型;对一体化压铸件的立体仿真模型进行结构封闭性检查处理,并对一体化压铸件的立体仿真模型进行网格划分处理,进而形成可供铸造模拟软件识别的模型文件;利用铸造模拟软件检查模型文件中的模型网格质量,进而形成模拟初始模型;针对模拟初始模型编辑前处理模拟参数、后处理模拟参数;基于后处理模拟参数,进行数据处理和迭代计算处理,进而自动完成对一体化压铸件工艺参数的优化集成计算。该铝合金一体化压铸件工艺优化集成计算方法减少铝合金铸件工艺优化时所耗时间,提高数字预测精度与效率,实现数据分析的模拟流程及工艺优化自动化。
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公开(公告)号:CN114293054B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202111493330.5
申请日:2021-12-08
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 一种适用于不同铝含量镁合金的晶粒细化剂及其制备方法,其属于镁及镁合金改性的技术领域。本发明制备的细化剂中弥散分布着不同粒径的VB2颗粒相和MgAl2O4颗粒相,可以在镁合金凝固过程中作为α‑Mg的异质形核位点,从而高效细化镁合金。本发明制备的含铝镁合金的晶粒细化剂具有良好的细化作用、对于不同铝含量的镁合金具有普适性、抗细化衰退性强。制备的细化剂对不同铝含量的镁合金均有明显的细化效果,且具有良好的抗细化衰退性;该细化剂的制备方法简便,原料易得,适用于大规模的工业生产应用。
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公开(公告)号:CN113444916A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110754604.5
申请日:2021-07-05
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 本发明提供一种碳纳米管增强铜基复合材料及其制备方法,步骤为:1)将碳纳米管进行酸化处理获得表面功能化碳纳米管;2)将表面功能化碳纳米管与铜盐酒精溶液混合超声处理,使铜离子附着于碳纳米管表面;酒精蒸发后得到铜离子‑碳纳米管复合粉体;3)将铜离子‑碳纳米管复合粉体在100~300℃加热0.5~4h,使附着在碳纳米管表面的铜离子氧化成氧化铜,获得氧化铜‑碳纳米管粉体;4)将氧化铜‑碳纳米管粉体在800~1200℃处理30min~4h,利用碳纳米管的还原性将氧化铜还原成铜单质,获得铜‑碳纳米管粉末;5)将铜‑碳纳米管作为增强体,采用粉末冶金法或铸造法制备碳纳米管增强铜基复合材料。本发明方法简单,成本低,无需使用氢气,能够减少设备的投入和降低生产中的风险。
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公开(公告)号:CN115971430A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211578506.1
申请日:2022-12-09
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC分类号: B22D1/00 , B22D35/04 , C22C1/12 , C22C1/02 , C22F3/02 , B22D27/02 , B22D27/08 , B22D7/00 , B22D7/12
摘要: 一种基于声磁耦合蛇形通道制备半固态金浆料的装置和方法,利用电磁场和蛇形通道的双重搅拌力能更加有效的破碎树枝晶,当熔液流入处于超声作用的模具时,改善晶粒,提高球化程度。梯度螺旋磁场+蛇形通道的双重搅拌力可有效促进蛇形通道内壁不同程度的晶粒的脱落,产生更多、更均匀的游离晶。电磁场对熔体的强搅拌作用,可使通道内熔液在短时即可产生较强的对流,促进成分与组织均匀;当熔液流入到模具中,利用超声的声空化效应,继续改善半固态浆料质量。本发明在较高的温度下浇注也能得到较好的半固态浆料,能获得更大过冷度,产生更多游离晶,且高温浇注能有效的减少蛇形通道的挂料,在超声的作用下进一步孕育改善晶粒,提高半固态浆料的质量。
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公开(公告)号:CN115961221A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211569338.X
申请日:2022-12-08
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 本发明公开了一种块体非晶合金药型罩及其制备方法,涉及非晶合金技术领域。非晶合金药型罩的元素组成包括Cu、Zr、Al和M,所述M为Ag、Hf、Ni中的一种或多种;所述非晶合金药型罩的化学式为:CuaZrbAlcMd,其中35≤a≤55,41≤b≤48,4≤c≤10,0≤d≤10,并且a+b+c+d=100。本发明通过微合金化手段,成功开发了非晶形成能力、力学性能优异的CuaZrbAlcMd非晶合金,通过真空压铸成型工艺快速精准压铸成药型罩。本发明的非晶合金药型罩及其制备方法,兼顾石油射孔弹领域对高穿深和大破孔的需求,可普遍适用于石油射孔弹等领域。
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公开(公告)号:CN114293054A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111493330.5
申请日:2021-12-08
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 一种适用于不同铝含量镁合金的晶粒细化剂及其制备方法,其属于镁及镁合金改性的技术领域。本发明制备的细化剂中弥散分布着不同粒径的VB2颗粒相和MgAl2O4颗粒相,可以在镁合金凝固过程中作为α‑Mg的异质形核位点,从而高效细化镁合金。本发明制备的含铝镁合金的晶粒细化剂具有良好的细化作用、对于不同铝含量的镁合金具有普适性、抗细化衰退性强。制备的细化剂对不同铝含量的镁合金均有明显的细化效果,且具有良好的抗细化衰退性;该细化剂的制备方法简便,原料易得,适用于大规模的工业生产应用。
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公开(公告)号:CN113528867A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110754666.6
申请日:2021-07-05
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 一种高强高导铜铬合金及其制备方法,属于先进铜合金制备技术领域。步骤为:1)使用真空感应熔炼法制备铜铬合金铸锭,其中,铬元素含量0.1~2.0wt%;2)将铜铬合金铸锭采用单辊甩带法快速凝固制备铜铬合金条带,快速凝固增加了铬在铜中的固溶度,获得过饱和固溶体;3)裁剪铜铬合金条带至长度为5mm~200mm,去除铜铬合金表面氧化层;4)将裁剪的铜铬合金条带叠放在热压设备中,通过控制热压过程的温度、压力和时间,促使铜铬合金条带之间进行扩散结合,铬元素时效析出,起到析出强化的作用,最终得到高强高导铜铬合金制品。本发明工艺流程简单,可操作性强;所得铜铬合金具有很好的导电性能和机械性能。
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公开(公告)号:CN117467865A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311445862.0
申请日:2023-11-02
申请人: 大连理工大学宁波研究院 , 大连理工大学
摘要: 一种适用于镁合金的含Ce中间合金细化剂及其制备方法,其属于镁及镁合金改性的技术领域。细化剂的制备包括以下步骤:将Al粉、CeO2粉、石墨粉置于行星球磨机中混合均匀;将混合后的粉末填充到纯Al管中,进行密封防止外溢;将密封有混合粉末的Al管进行多道次热轧得到预制体,以实现混合粉末和铝管的有效结合;将热轧后的预制体、纯铝和纯镁置于中频炉中熔炼,待反应完全后浇铸到钢模具中最终形成中间合金细化剂。通过本发明的技术方案,可以克服铝液与石墨之间的不润湿性并有效提升反应效率;有利于减少有效粒子的团聚现象,提高粒子收益率。该细化剂制备方法简便,原料易得,适用于大规模的工业生产应用。
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公开(公告)号:CN114384102B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111500417.0
申请日:2021-12-09
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC分类号: G01N23/2251 , G01N23/225 , G01N23/2202
摘要: 一种超声清理铝合金表面氧化膜的评定方法,属于铝合金领域。包括以下步骤:1)将固定台放置于容器内;2)将铝合金下表面进行抛光处理,随后进行自然氧化处理,铝合金下表面形成致密氧化膜;3)将氧化处理的铝合金置于固定台上;4)容器内倒入铜盐溶液,液面超过铝合金上表面;5)将超声探头与铝合金上表面垂直接触,进行超声处理,超声处理过程中,铝合金下表面致密氧化膜破损,漏出铝合金,铝与铜盐溶液发生置换反应,铜附着于铝合金下表面;6)使用扫描电镜或电子探针拍摄铜元素的分布照片;7)通过图像处理分析铜元素占据的面积。本发明通过对比超声处理前后铜元素占据的面积,对超声清理铝合金表面氧化膜的效果进行评定。
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