[发明专利]一种激光近净成形Al2O3陶瓷结构件的方法有效
申请号: | 201410239060.9 | 申请日: | 2014-05-31 |
公开(公告)号: | CN104015244A | 公开(公告)日: | 2014-09-03 |
发明(设计)人: | 吴东江;郭敏海;马广义;牛方勇;周思雨 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
主分类号: | B28B1/00 | 分类号: | B28B1/00 |
代理公司: | 大连理工大学专利中心 21200 | 代理人: | 关慧贞;梅洪玉 |
地址: | 116024 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明属于陶瓷材料激光快速成形技术领域,提供了一种激光近净成形Al2O3陶瓷结构件的方法。将超声波换能器定位夹紧,Al2O3陶瓷结构件的成形基体通过其上的中心孔和端面定位夹紧在超声波换能器端部,超声波振动系统固定在数控机床的工作台上。开启超声波发生器,在频率为17~23kHz范围内搜索超声波振动系统谐振频率,选择最符合输出波形特征的谐振点,在50~100W下工作1~5min。进行陶瓷结构件成形,然后顺序关闭激光器、送粉器,调整超声波发生器频率高于所选谐振频率0.3~5kHz,保持超声波输出功率不变,延后2~5min关闭超声波发生器。本发明能够提高陶瓷成形件表面质量及尺寸精度,改善微观组织,抑制孔隙、裂纹等缺陷产生,扩展激光近净成形陶瓷结构件可行工艺范围。 | ||
搜索关键词: | 一种 激光 成形 al sub 陶瓷 结构件 方法 | ||
【主权项】:
一种激光近净成形Al2O3陶瓷结构件的方法,其特征在于以下步骤:A、超声波换能器定位在支架上,通过压板压紧超声波换能器上的环形法兰盘,将超声波换能器定位夹紧,在Al2O3陶瓷结构件的成形基体上钻一个中心孔,通过成形基体上的中心孔、下端面与超声波换能器上的圆柱头、圆环面配合使成形基体完全定位在超声波换能器端部,再通过螺栓夹紧成形基体;将螺栓、成形基体、超声波换能器、支架组成的超声波振动系统固定在数控机床的工作台上;B、开启超声波发生器,在频率为17~23kHz范围内搜索超声波振动系统的谐振频率,选择最符合输出波形特征的谐振点,成形频率偏离谐振频率0.2~0.3kHz,在超声波输出功率为50~100W下工作1~5min;C、开启送粉器和激光器进行Al2O3陶瓷结构件成形;成形结束后顺序关闭激光器、送粉器,调整超声波发生器频率,使其高于所选谐振频率0.3~5kHz,调整输出电流,保持步骤B中超声波输出功率不变,延后2~5min关闭超声波发生器。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于大连理工大学,未经大连理工大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201410239060.9/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法