一种低成本高强韧3D打印Ti-Fe-O合金的制备方法

    公开(公告)号:CN115433851B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202211284316.9

    申请日:2022-10-20

    摘要: 本发明公开了一种低成本高强韧3D打印Ti‑Fe‑O合金的制备方法,属于3D打印技术领域。本发明通过调整Ti‑Fe‑O合金粉末的制备方法以及3D打印的工艺参数等,获得了致密度达到99.8%,屈服强度达到1560MPa,断裂应变达到4~6%的3D打印制件,然后经过热处理,获得了强度和塑性相结合的高强韧Ti‑Fe‑O合金。并且本发明还解决了3D打印过程中容易产生气孔等缺陷的问题,获得了性能极佳的钛合金,在三航、化工、医疗等工程领域具有极大的应用前景。

    行星式球磨机及用于该行星式球磨机的球磨罐

    公开(公告)号:CN113171846A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110389217.6

    申请日:2021-04-12

    发明人: 沈将华 叶旭

    IPC分类号: B02C17/08 B02C17/18

    摘要: 本发明公开一种行星式球磨机及用于该行星式球磨机的球磨罐,其中所述球磨罐包括:外盖和罐体;所述外盖包括接头,所述接头具有通气孔;所述外盖的下方具有小于罐体内径的凸出部;所述罐体的顶部设置有密封圈槽,所述罐体的内腔具有椭圆弧底面。通过本申请在混合和球磨原料粉时,能够混合得更加均匀,且不存在粉料在罐底积塞聚集的情况,本申请尤其对于混合球磨密度差大的样品原料时具有更加良好的效果。

    实现异质结构的方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113083895B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202110280270.2

    申请日:2021-03-16

    发明人: 沈将华 杨亚辉

    摘要: 本发明公开一种实现异质结构的方法,其包括:提供多片钛板和铝板,并对钛板和铝板进行表面处理;将钛板、铝板和钛板进行堆叠得到层合板;将堆叠好的层合板放进热处理炉里加热;将加热后的层合板送入轧机进行轧制;在两个轧制后的层合板之间放一片铝板,堆叠好再次进行轧制得到新的层合板;在新的层合板之间放一片铝板,堆叠好再次进行轧制,以此往复实现多道次轧制;将多道次轧制后的钛铝层合板进行热压烧结。通过本发明在钛层和铝层之间生成了一种具有非常高硬度的金属间化合物(TiAl3),从而通过原位扩散的方式实现了钛、铝板之间的化学键的结合。

    一种低成本高强韧3D打印Ti-Fe-O合金的制备方法

    公开(公告)号:CN115433851A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211284316.9

    申请日:2022-10-20

    摘要: 本发明公开了一种低成本高强韧3D打印Ti‑Fe‑O合金的制备方法,属于3D打印技术领域。本发明通过调整Ti‑Fe‑O合金粉末的制备方法以及3D打印的工艺参数等,获得了致密度达到99.8%,屈服强度达到1560MPa,断裂应变达到4~6%的3D打印制件,然后经过热处理,获得了强度和塑性相结合的高强韧Ti‑Fe‑O合金。并且本发明还解决了3D打印过程中容易产生气孔等缺陷的问题,获得了性能极佳的钛合金,在三航、化工、医疗等工程领域具有极大的应用前景。

    霍普金森拉杆的电磁加载系统及其方法

    公开(公告)号:CN114295475A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111490070.6

    申请日:2021-12-08

    发明人: 沈将华 惠煜中

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明公开一种霍普金森拉杆的电磁加载系统及其方法,该电磁加载系统包括:包括:入射杆、透射杆、子弹、加速器、加速轨道、减速装置、电磁铁;入射杆包括近端和远端,入射杆的近端和透射杆之间加持试样,入射杆的远端设置有法兰,并且入射杆上套设有子弹;加速轨道的近端与减速装置连接,加速轨道的远端与电磁铁相对设置;加速器设置在加速轨道上,并且加速器与子弹连接;其中,电磁铁加电后吸引加速器向其运动,子弹在加速器的带动下朝向电磁铁的方向运动,加速器与减速装置接触后逐渐降速并停止,子弹继续运动并撞击入射杆的法兰,从而实现对试样的动态加载。本申请能够有效提高加载效率。

    一种高强韧Ti-O-Fe合金的大批量制备方法

    公开(公告)号:CN118237427A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410428292.2

    申请日:2024-04-10

    摘要: 本发明公开了一种高强韧Ti‑O‑Fe合金的大批量制备方法,属于金属材料技术领域,本发明采用锻造和拉拔的方式制备高强韧Ti‑O‑Fe合金,本发明通过调整Ti‑O‑Fe合金的加工工艺参数,获得了屈服强度达到827.94~933.20MPa、抗拉强度达到995.42~1140.23MPa、断裂应变达到6.31~24.45%的高强韧试件。本发明高强韧Ti‑O‑Fe合金的几大优点包括:强‑塑性匹配好、加工精度较高、光洁度较好和易加工大尺寸试件等,其中,长度方面可达米数量级,直径方面可达毫米级,强度可达1100级。在此基础上,可根据具体需求大批量稳定生产,并配套后续板材、带材和丝材等型材的定制化工艺参数。

    一种基于拉伸试验的金属疲劳S-N曲线预测方法

    公开(公告)号:CN117034699A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311015102.6

    申请日:2023-08-14

    发明人: 沈将华 王秀霞

    摘要: 本发明公开一种基于拉伸试验的金属疲劳S‑N曲线预测方法,包括:获取特征数据,其中所述特征参数包括几何参数数据,裂纹形态和位置及外加载荷;通过有限元分析对特征数据进行计算,生成应力强度因子;基于特征数据及应力强度因子,构建样本数据集;构建人工神经网络模型,对所述人工神经网络模型进行参数优化,并通过样本数据集对优化后的人工神经网络模型进行调整,生成预测模型;对所述样本数据集进行划分,生成若干组训练测试集;分别通过若干组训练测试集对预测模型进行独立训练测试,基于独立训练测试结果,生成优化预测模型;获取金属材料数据,通过优化预测模型对所述金属材料数据进行预测,生成金属疲劳S‑N曲线。

    一种实现纳米晶和纳米孪晶异质结构的方法

    公开(公告)号:CN115537688B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202211302808.6

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: C22F1/00 C22F1/08

    摘要: 本发明公开了一种实现纳米晶和纳米孪晶异质结构的方法,属于高强度、高电导率块状金属制备技术领域。所述实现纳米晶和纳米孪晶异质结构的方法的步骤包括:对温度为77K的金属块进行多道次冲击,实现金属块的工程应变不小于60%,即得兼具纳米晶和纳米孪晶异质结构的金属块。通过采用低温高应变率的变形条件,抑制了位错湮灭、提高了饱和位错密度、降低了孪晶成核临界尺寸,进而促进了晶粒细化和孪晶生成。大量的纳米孪晶界以极低的电导率损失(孪晶界的电阻率比晶界要低一个数量级)协调了变形并贡献了可观的强度。