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公开(公告)号:CN118222789A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410323846.2
申请日:2024-03-21
IPC分类号: C21D1/26 , C21D8/06 , C22F1/08 , C22C38/16 , C22C9/00 , C22C38/14 , C22C38/02 , C21D1/773 , C22F1/02
摘要: 本发明公开了一种高强高导Cu‑Fe合金线材及其制备方法,该方法通过连续的拉拔变形及中间退火处理制备Cu‑Fe合金丝,包括在室温进行冷拉拔变形,在拉拔应变量达到2~2.5以后在400~550℃退火,随后继续进行拉拔变形,当退火后合金丝累计拉拔应变量达到1~1.2后,再在400~550℃退火处理,以此往复,最终得到目标尺寸的Cu‑Fe合金线材。本发明制备的Cu‑Fe合金线材相对于传统方法制备的金属线材,具有更高的强度和导电能力;生产设备和工艺简单,具有成本低,可控性强,易于工业化生产等特点。
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公开(公告)号:CN114669759B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210343486.3
申请日:2022-04-02
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: B22F12/90 , B22F10/28 , B22F12/40 , B22F12/50 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y70/00 , C22C30/00
摘要: 本发明属于激光增材制造领域,具体涉及一种外场辅助高熵合金激光增材制造装置及方法,其包括金属基板、位于金属基板周围的磁场单元、磁场控制单元、激光器和激光增材制造同轴送粉器;所述磁场单元包括分别设置在所述金属基板前、后、左、右四个方向的电磁铁A1、A3、A2、A4;磁场控制单元包括PLC控制器、电磁继电器、工作电源,其中电磁继电器分别与电磁铁A1、A2、A3、A4相连接,所述PLC控制器通过控制电磁继电器实现电磁铁A1、A2、A3、A4之间的通断,在金属基板周围形成动态往复电磁场,通过动态磁场的规律性变化产生电磁力调控熔池内流体运动,增加熔池中湍流作用,提高WTaNbMo难熔高熵合金熔池的流动性,能降低疏松、气孔缺陷,具有重要
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公开(公告)号:CN117001207A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310641060.0
申请日:2023-06-01
申请人: 江苏科技大学 , 中国机械总院集团宁波智能机床研究院有限公司
IPC分类号: B23K35/36 , B23K35/40 , B23K35/02 , B23K9/18 , B23K35/362
摘要: 本发明公开了一种H型钢双丝埋弧深熔焊用焊剂及其制法、焊接方法,所述焊剂原料包括菱苦土、硅灰石、白刚玉、氧化锰粉、云母、陶土、二硼化钛粉、锆英石、氧化钪粉;所述焊剂成分按质量百分比计包括:MgO:10%~25%;Al2O3:25%~40%;SiO2:15%~30%;P:≤0.02%;S:≤0.02%;K2O:≤3%;CaO:3%~10%;TiB2:1%~5%;MnO:6%~10%;Fe2O3:1%~6%;ZrO2:3%~8%;Sc2O3:1%~3%。本发明的焊剂保护焊缝金属在液态时不受周围大气中有害气体的影响,无气孔、夹渣、咬边、裂纹等焊接缺欠,保证腹板全熔透,翼板熔合情况和焊缝成型良好,过渡合金元素提高焊缝强韧性。
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公开(公告)号:CN115870608A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211344045.1
申请日:2022-10-31
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: B23K20/12
摘要: 本发明公开了一种用于异种金属无针搅拌摩擦点焊的方法,待焊金属A放置于待焊金属B的下方,焊接前,在待焊金属A的上表面或者待焊金属B的下表面预置金属界面层;焊接时,使无针搅拌头作用在待焊金属B的上表面,实时控制无针搅拌头的下压量,并监测焊接过程中的温度变化,得到冶金连接的异种金属。本发明利用磁控溅射制备的界面层厚度及种类可控的特点,结合无针搅拌摩擦焊的优势,在不破坏两金属间界面层结构完整性的条件下,实现异种金属的冶金连接;并且精确控制压下量,实时监测各参数下工件特定区域的温度变化,并基于温度变化规律识别成形及性能的稳定性。
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公开(公告)号:CN106808083B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201710098353.3
申请日:2017-02-23
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种双轴肩搅拌摩擦头水冷装置及冷却方法,该装置包含搅拌头上轴肩、下轴肩和位于上轴肩和下轴肩之间的搅拌针,所述上轴肩外套有套筒,上轴肩内安装有竖直冷却通道,上轴肩上安装有输送管,输送管通过直线轴承固定在套筒内,上轴肩内周向还设有水平冷却通道,在上轴肩外套有U形收集器。本发明的双轴肩搅拌摩擦头水冷装置,能够通过冷却水对整个双轴肩搅拌摩擦头上下轴肩的非焊接部位同时进行冷却,不仅降低了搅拌摩擦头温度,也降低了套筒、搅拌摩擦焊机机头的温度,改善了设备运行环境。
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公开(公告)号:CN113667972B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110947695.4
申请日:2021-08-18
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C23C24/10 , C21D10/00 , G01N3/08 , G01N3/04 , G06F113/26 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于金属磁记忆和超声冲击技术的熔覆层应力调控方法,属于应力无损评价/调控领域。该方法基于力磁和功率超声理论,采用单轴静载拉伸方法,采集了各超声冲击覆盖率熔覆层试样在不同应力时的磁信号,并建立了磁信号斜率与应力的关系函数,进而采用数值函数拟合得到磁信号斜率的变化率与冲击覆盖率的对应关系。基于此,以磁信号斜率的变化率为“关联参数”计算待处理熔覆层试样与允许应力值熔覆层试样间的“关联参数”差值,并带入磁信号斜率的变化率与冲击覆盖率的关系函数,进而获得所需的超声冲击覆盖率。本发明采用的技术方法均为无损技术,这也就为实现熔覆层应力的无损、快速、安全和在线调控提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN114769579A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210491292.8
申请日:2022-05-07
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: B22F1/12 , B22F1/052 , B22F1/065 , B22F1/14 , B22F1/16 , C22C19/05 , C23C24/10 , B33Y70/10 , B22F10/25
摘要: 本发明公开了一种增材制造用镍基合金粉末及其制备方法,属于增材制造粉末制备技术领域。该合金粉末包括60‑80重量份粒度为70‑120微米的球形Ni60粉末和40‑20重量份粒度为20‑100纳米的碳化钨。本发明的增材制造用镍基合金粉末使用磁力搅拌进行混合,得到的粉末能够改善激光沉积增材件的相关性能,减少涂层中气孔和裂纹的出现,可适用范围广。
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公开(公告)号:CN111168065B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010000826.3
申请日:2020-01-02
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种用于激光增材制造的底板,包括基板、设置于基板上的空心柱体,由所述空心柱体的侧壁向所述基板延伸设置有用于稳固空心柱体的梗腋;梗腋沿所述空心柱体的外缘设置形成环形结构。本发明在基板上的空心柱体上激光增材制造,底板结构在空心柱体四周形成连续的环状梗腋,既提高空心柱体的稳定性,而且避免了不同位置支撑力不同造成空心柱体受到的力不同,从而影响激光增材制造成型材料的均一性问题;基板上的通孔不仅能减小对增材的热输入,而且改善激光增材制造过程中对基板应力集中的分布情况,降低对工件的损坏。
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公开(公告)号:CN113953779A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111403352.8
申请日:2021-11-24
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: B23P15/00 , B23K11/11 , B23K11/20 , B23K11/34 , B23K103/18
摘要: 本发明提供一种异种金属连接的界面层制备及基于界面层的焊接方法。第一步、采用气相沉积方法在钢表面沉积一层纳米级厚度的AlNi金属间化合物薄膜,AlNi金属间化合物为简单立方结构;第二步、沉积在钢表面的纳米级AlNi金属间化合物薄膜作为镁合金与钢连接的界面层;第三步、采用超声波点焊的方法实现镁合金/预置AlNi金属间化合物层钢的冶金连接,通过优化焊接工艺参数,获得镁合金/AlNi金属间化合物层/钢的界面连接结构。本发明通过预置界面层,控制界面层种类及厚度,与此同时促进界面层与两侧母材合金元素的冶金反应,并保持界面层的结构完整性,该方法具有界面层种类及厚度可调控的特点,便于批量生产,能够拓展应用范围。
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公开(公告)号:CN111859577A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010730342.4
申请日:2020-07-27
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06T17/20 , B22F3/105 , B33Y50/02 , G06F113/10
摘要: 本发明公开了一种激光增材修复的直接分层方法,包括以下步骤:1)获取待修复零件的点云数据,得到STL模型文件;2)逆向建模得到STEP模型文件;3)建立缺陷区域模型;4)确定分层高度,进行等厚分层。本发明的直接分层方法,对STL模型进行逆向建模,获得可以直接使用的STEP实体模型文件,改变了三维扫描设备获得的STL模型无法用于激光增材修复系统的现状,实现对复杂零件的自动化修复。
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