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面向先進
制造
的材料與整體結構多功能化創新設計技術及應用
該成果用于考慮材料--結構--工藝--性能的多因素和多層次相互影響的材料和整體結構多功能化設計建模、材料、機械產品和建筑結構創新設計開發, 以及提供復雜載荷工況下增材制造材料和整體結構多功能化創新設計技術與軟件系統。該成果在增材制造產品和建筑結構創新設計方面具有高效和高性能及低成本優勢。 該成果在國家”863”和多項國家自然科學基金的支持下取得一系列創新性研究成果: (1) 發明了一種基于材料破損約束的連續體結構拓撲設計建模及優化設計方法; (2)發展了多載荷工況下多相材料結構的拓撲優化設計方法;(3) 研制了涉及靜、動力學要求的柔性機構創新設計技術;(4) 提出了解決應力集中和奇異問題、最大應力波動問題、分析和計算量大問題和病態載荷工況問題等的關鍵技術; (5)打通了技術工藝, 開發了長度尺寸控制和多個制造工藝要求的約束表征及模型化技術;(6)發展了復雜載荷環境下結構靜、動力學性能要求的拓撲優化的灰度單元抑制方法和考慮邊界光滑化的結構優化模型化方法;(7)在國內, 率先研發了考慮智能制造約束的功能特征空間布局和支撐結構構型的復雜集成結構優化技術和與軟件系統;(8)率先研發了多功能化材料的創新設計技術;(9) 研制了整體結構多功能化創新設計技術平臺和工業應用技術。
長沙理工大學
2021-04-13
一種適用于動態法測量火焰溫度的熱電偶及其
制造
方法
本發明公開了一種適用于動態法測量火焰溫度的熱電偶,包括兩根熱電偶絲、偶絲結點、絕緣套管、保護套管和補償導線,偶絲結點由兩根熱電偶絲焊接而形成,偶絲結點呈圓片狀;兩根熱電偶絲分別為上熱電偶絲和下熱電偶絲;上熱電偶絲和下熱電偶絲與偶絲結點接觸點的切線的夾角為 30~60°;上熱電偶絲和下熱電偶絲分別穿過絕緣套管的兩個進絲孔后與保護套管上的兩補償導線連接。本發明采用圓片狀的偶絲結點,能降低熱電偶絲的導熱損失,減小偶絲結點的熱慣性及溫度不均勻性,減少熱電偶對火焰的干擾以及火焰內顆粒在熱電偶表面的沉積,提高測溫的準確度和靈敏度,以便快速準確地得到火焰溫度。
華中科技大學
2021-04-13
一種激光重熔掃描碳化物彌散增強鋁合金的快速
制造
方法
本發明公開了一種激光重熔掃描碳化物彌散增強鋁合金的快速 制造方法,包括以下步驟:(1)在計算機上建立零件三維模型,然后將 所述零件三維模型轉成 STL 格式并導入到激光選區熔化成形設備中; (2)將鋁合金粉末和碳化物粉末混合,然后采用球磨機進行球磨混合均 勻;(3)將球磨后的混合粉末轉移到激光選區熔化成形設備里,在惰性 氣體保護下,根據三維模型數據對混合粉末進行成形;(4)采用線切割 工藝將成形的零件從所述基板上分離
華中科技大學
2021-04-14
一種短纖維增強熱固性樹脂復合產品的 3D 打印
制造
方法
本發明公開了一種短纖維增強熱固性樹脂復合產品的 3D 打印制 造方法,包括以下步驟:1)制備適用于選擇性激光燒結 3D 打印技術的 復合粉末;2)采用選擇性激光燒結技術成形具有孔隙的形坯;3)將形坯 放入液態熱固性樹脂前驅體中進行浸滲后處理:3.1)配制粘度在 100mPa·s 以下的液態熱固性樹脂前驅體;3.2)將形坯浸入液態熱固性 樹脂前驅體中,讓形坯的上端露出液面,以使形坯孔隙中的氣體排出; 4)從液態熱固性樹
華中科技大學
2021-04-14
面向生物醫藥和精細化工綠色高效
制造
的微流控技術
1. 痛點問題 化學工業是我國國民經濟的支柱產業,集中于生產基礎和大宗化工原料,而面向高端制造業和戰略性新興產業的產品,其比重不足10%。化工產業正受到國外技術壁壘和國內消費結構升級及生態環境保護要求提高的多重壓力,需要加快轉型升級,邁向高端化和綠色化。 針對傳統醫藥中間體、精細化工生產設備技術革新的研究方向,微反應器和微流控技術的研究和應用成為國內外研究機構的研究熱點。微反應器和微流控技術自上世紀九十年代提出,就受到學術界和產業界的廣泛關注。微反應連續化生產技術是一項在新世紀中具有革命性的技術,是生物、化學、化工等交叉前沿的方向;2009年,25家國際著名跨國公司和研究機構將微化工技術列入化工產業發展新方向,聯合啟動了構建所謂靈活、快速、未來化工廠的“F3計劃”。醫藥中間體、精細化工產品由于產量小,目前普遍采用傳統的反應釜等設備,單批次生產,存在原料利用率低、污染排放量大,生產過程安全性較差,難以適應可持續發展的需要。解決醫藥中間體、精細化工生產的環保、安全、效率等問題,是目前廣大中小型生產企業實現跨越式發展的關鍵。 2. 解決方案 微反應器/微流控技術:以微結構元件為核心,在微米或亞毫米受限空間內進行的流動、傳遞和反應過程,它通過減小體系的分散尺度強化混合、分散與傳遞,提高過程可控性和效率,以“數量放大”為基本準則,將實驗室成果可靠地運用于工業過程,實現大規模生產。 目前,微反應器/微流控技術已經從研究階段向工業化生產階段發展,相關技術及產品的應用正處于快速增長的階段,在生物醫藥、化妝品、環保等領域,都有著廣泛的應用需求。采用微反應器成套技術,在實現化學品生產的連續化同時,具有低能耗,高效率,低排放,高安全性等一系列優勢。 1) 本項成果基于微化工技術,結合先進的生產裝備自動化技術,提供面向生物醫藥制造領域的綠色高效的微流控技術生產方案。 2) 同時,結合先進智能制造技術,可以構建全自動的集成化工藝平臺,實現智能化、綠色化的生產工藝及裝備的整體應用。
清華大學
2021-09-08
一種基于(Ti,M)(C,N)固溶體粉的弱芯環結構新型金屬
陶瓷
材料
一種基于(Ti,M)(C,N)固溶體粉的弱芯環結構新型金屬陶瓷材料,其原料組分及各組分的重量百分數為10~20%的Co或/和Ni粉末,10~35%的第二類碳化物粉末和余量的(Ti,M)(C,N)固溶體粉,所述(Ti,M)(C,N)固溶體粉中M為W、Mo、V、Cr、Ta、Nb中的至少一種,所述第二類碳化物為WC、VxC(0
四川大學
2021-04-11
一種高居里溫度、高壓電性能的鈦鈧鈮酸鉛鉍鋰系壓電
陶瓷
本發明公開了一種屬于功能陶瓷制備技術領域的具有高Tc、高壓電性能的鈦鈧鈮酸 鉛鉍鋰系壓電陶瓷。提出由以用通式(1-x)BiScO3-xPb(1-y)LiyTi(1-y)NbyO3表示的壓電陶瓷 材料,其中x、y表示復合離子中相應元素材料在各組元中所占的原子數,即原子百分比, 0.50≤x≤0.90,0≤y≤0.10。該壓電陶瓷可采用傳統壓電陶瓷制備技術和工業用原材 料、在1150℃或更低溫度下燒結而獲得,其工藝穩定。本發明壓電陶瓷具有良好的壓電 性能、實用的平面機電耦合系數,其kp大于40%,d33達300pC/N以上,Tc大于400℃,在 高溫電子設備中具有實際應用的價值。
四川大學
2021-04-11
一種 3D 打印用金屬基
陶瓷
相增強合金工具鋼粉末的制備方法
本發明公開了一種 3D 打印用金屬基陶瓷相增強合金工具鋼粉末 的制備方法,該合金工具鋼粉末所含元素及質量百分含量為:C, 0.2-5%;Si,0.2-1%;Mn,0.1-1%;Ni,0.3-1%;Cr,3-25%;Mo, 0.2-15%;V,0.2-14.5%;W,0.3-15%;Co,1-18%;Nb,0.2-1%; 金屬基陶瓷相金屬元素,0.2-8%;鐵,余量,所述制備方法如下:1) 將原料混合粉末熔化;2)脫氧處理;3)脫硫
華中科技大學
2021-04-14
一種 3D 打印用金屬基
陶瓷
相增強合金工具鋼粉末的制備方法
本發明公開了一種 3D 打印用金屬基陶瓷相增強合金工具鋼粉末 的制備方法,該合金工具鋼粉末所含元素及質量百分含量為:C, 0.2-5%;Si,0.2-1%;Mn,0.1-1%;Ni,0.3-1%;Cr,3-25%;Mo, 0.2-15%;V,0.2-14.5%;W,0.3-15%;Co,1-18%;Nb,0.2-1%; 金屬基陶瓷相金屬元素,0.2-8%;鐵,余量,所述制備方法如下:1) 將原料混合粉末熔化;2)脫氧處理;3)脫硫
華中科技大學
2021-04-14
工信部等八部門聯合印發《“十四五”智能
制造
發展規劃》
智能制造是制造強國建設的主攻方向,其發展程度直接關乎我國制造業質量水平。發展智能制造對于鞏固實體經濟根基、建成現代產業體系、實現新型工業化具有重要作用。
工信微報
2021-12-28
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