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专利搜索结果 关键词: "华南理工大学"

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难变形镍基高温合金复合曲母线构件室温旋压成形方法
开放许可的声明及撤回

专利号: CN109622713A

申请人: 华南理工大学
发明人: 夏琴香; 张义龙; 程秀全; 肖刚锋
申请日期: 2018-12-27
公开日期: 2019-04-16
IPC分类: B21D22/16
摘要:
本发明公开了难变形镍基高温合金复合曲母线构件室温旋压成形方法,可在室温条件下成形复杂形状的难变形金属曲母线构件,成形过程中无需加热,有利于提高生产效率、降低成本,可广泛应用于金属材料的塑性成形领域。本发明步骤如下:将毛坯在1141℃~1250℃下保温60min进行固溶处理,再冷却;设计锥形芯模与蝶形旋轮,对毛坯剪切旋压,成形出预制锥形件;设计曲母线芯模及复合型面旋轮,将预制锥形件作为预制坯,采用圆弧往程轨迹进行多道次普通旋压,成形出复合曲母线构件;对复合曲母线构件的直筒口部进行修边,修边余量为10?15mm。
主权项:
1.难变形镍基高温合金复合曲母线构件室温旋压成形方法,其特征在于:包括如下步骤,A-1、将毛坯在1141℃~1250℃下保温60min进行固溶处理,再冷却;A-2、设计锥形芯模与蝶形旋轮,对毛坯进行剪切旋压,成形出预制锥形件;A-3、设计曲母线芯模及复合型面旋轮,将预制锥形件作为预制坯,采用圆弧往程轨迹进行多道次普通旋压,成形出复合曲母线构件;A-4、对复合曲母线构件的直筒口部进行修边。
一种TiN/Al基材料复合粉末及其激光3D打印成形方法
发明专利权授予

专利号: CN109317661A

申请人: 华南理工大学; 佛山市岁之博新材料科技有限公司
发明人: 肖志瑜; 高超峰; 柳中强; 王震; 吴苑标; 陈进
申请日期: 2018-10-23
公开日期: 2019-02-12
IPC分类: B33Y70/00
摘要:
本发明属于铝基复合材料领域,公开了一种TiN/Al基材料复合粉末及其激光3D打印成形方法。所述复合粉末包括基体粉末和增强相颗粒,所述基体粉末为AlSi10Mg粉末,增强相颗粒为纳米TiN陶瓷颗粒,且纳米TiN陶瓷颗粒均匀分布在AlSi10Mg粉末表面,基体粉末和增强相颗粒的质量分数分别为:AlSi10Mg 90%~99%,TiN 1%~10%。本发明采用纳米TiN陶瓷颗粒作为增强相包覆在Al基粉末表面,复合粉末的激光吸收率提高,在低功率下的打印成形性得到提高,从而降低生产成本。且增强相在激光加工后仍保持纳米结构,产生细晶强化,提高材料的硬度和抗拉强度。
主权项:
1.一种TiN/Al基材料复合粉末,其特征在于:所述复合粉末包括基体粉末和增强相颗粒,所述基体粉末为AlSi10Mg粉末,增强相颗粒为纳米TiN陶瓷颗粒,且纳米TiN陶瓷颗粒均匀分布在AlSi10Mg粉末表面,基体粉末和增强相颗粒的质量分数分别为:AlSi10Mg 90%~99%,TiN 1%~10%。
一种基于CNN-LSTM网络的P300检测方法
发明专利权授予

专利号: CN109389059A

申请人: 华南理工大学
发明人: 李璐斓; 顾正晖
申请日期: 2018-09-26
公开日期: 2019-02-26
IPC分类: G06N3/04
摘要:
本发明公开了一种基于CNN?LSTM网络的P300检测方法,包括步骤:1)设计P300字符拼写器,采集脑电图数据并确定训练集与测试集;2)对训练集与测试集进行预处理;3)建立CNN与LSTM结合的算法模型;4)使用训练集对模型参数进行训练;5)使用测试集测试模型字符识别的准确率、P300波识别的正确率、召回率、精度以及F?measure。本发明将CNN与LSTM两种神经网络结合起来建立算法模型,既兼顾了时间与空间特征,同时也解决了单纯的RNN算法中梯度消失或者爆炸的问题,并且进一步提高了准确率,是一种可行的侦测P300信号的方法。
主权项:
1.一种基于CNN-LSTM网络的P300检测方法,其特征在于,包括以下步骤:1)设计P300字符拼写器,采集脑电图数据并确定训练集与测试集;2)对训练集与测试集进行预处理;3)建立CNN与LSTM结合的算法模型;4)使用训练集对模型参数进行训练;5)使用测试集测试模型字符识别的准确率、P300波识别的正确率、召回率、精度以及F-measure。
一种应用于金属3D打印机的气密性粉末筛分系统与方法
开放许可的声明及撤回

专利号: CN108213431A

申请人: 华南理工大学
发明人: 王迪;杜俊杰;周权;杨永强;林康杰;宋长辉
申请日期: 2018-01-22
公开日期: 2023-08-22
IPC分类: B07B1/28
摘要:
本发明公开了一种应用于金属3D打印机的气密性粉末筛分系统与方法;包括自上而下依次设置的进料机构、振动筛粉机构、粉末收集机构以及控制模块;进料机构用于将金属粉末输送给振动筛粉机构;振动筛粉机构用于对金属粉末进行振动筛选;粉末收集机构用于对振动筛选的金属粉末进行收集储存;进料机构、振动筛粉机构以及粉末收集机构之间的连接为气密封连接,使金属粉末的进料、振动筛粉和收集储存过程均在与大气隔绝的密封路径下进行;本气密性粉末筛分系统与方法大大增加了金属粉末筛分时的稳定性,大大提升了筛粉的速度,有效防止粉末受污染,同时延长了筛网等部件的使用寿命。
主权项:
1.一种应用于金属3D打印机的气密性粉末筛分系统,其特征在于:包括自上而下依次设置的进料机构、振动筛粉机构、粉末收集机构以及控制模块;进料机构用于将金属粉末输送给振动筛粉机构;振动筛粉机构用于对金属粉末进行振动筛选;粉末收集机构用于对振动筛选的金属粉末进行收集储存;所述进料机构、振动筛粉机构以及粉末收集机构之间的连接为气密封连接,使金属粉末的进料、振动筛粉和收集储存过程均在与大气隔绝的密封路径下进行;所述振动筛粉机构包括:截面呈漏斗形密封壳体(4),漏斗形密封壳体(4)的外侧安装有为其提供振动源的振动电机(22),漏斗形密封壳体(4)上端有一密封端盖(10);进料机构密封衔接在该密封端盖(10)上;所述漏斗形密封壳体(4)的外缘通过弹簧(5)间接支撑在粉末收集机构上;所述进料机构跟随振动筛粉机构同步振动,金属粉末在振动及密封路径下完成筛选与存储。
一种Mg-TM超多层复合储氢薄膜及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN108149211A

申请人: 华南理工大学
发明人: 刘江文;张锦国;符译元;王辉;欧阳柳章;曾美琴;朱敏
申请日期: 2017-12-29
公开日期: 2018-06-12
IPC分类: C23C14/14
摘要:
本发明公开了一种Mg?TM超多层复合储氢薄膜及其制备方法。该Mg?TM超多层复合储氢薄膜,为Mg与TM原子层交替沉积成膜的Mg?TM复合薄膜,且Mg?TM复合薄膜的外表面具有Pd封盖层;所述TM为过渡族金属元素Ti、Ni或Nb。本发明采用廉价的超高真空磁控溅射系统的半共溅射工艺方法制备Mg?TM超多层复合储氢薄膜,制备工艺简单,成本低廉,可重复性好,制备得到具有Mg明显择优取向的高质量Mg?TM超多层复合储氢薄膜,且制备的薄膜具有更低的吸/脱氢温度和更快的吸/脱氢速率,在423K的温度以及1.15MPa的氢压下,500s吸氢量达到3.4wt%;在423K的温度下,600s脱氢量达到2.1wt%。
主权项:
1.一种Mg-TM超多层复合储氢薄膜,其特征在于,为Mg与TM原子层交替沉积的Mg-TM复合薄膜,且Mg-TM复合薄膜的外表面具有Pd封盖层;所述TM为Ti、Ni或Nb;复合储氢薄膜中,单层的Mg薄膜由5~8个原子层构成,厚度为1~2nm;单层的TM薄膜由1~3个原子层构成,厚度为0.2~0.7nm;Pd封盖层的厚度为10~30nm;薄膜的总厚度为1000~3000nm。
一种用于增材制造的表面缺陷实时检测装置
专利权的终止

专利号: CN207366467U

申请人: 华南理工大学
发明人: 杜娟; 黄涛; 胡跃明
申请日期: 2017-11-03
公开日期: 2018-05-15
IPC分类: G01N21/88
摘要:
本实用新型是一种用于增材制造产品表面缺陷的实时检测装置,包括与计算机处理单元连接的照明模块、镜头组及传感器模块、传动模块和计算机处理单元;所述照明模块工作于镜头组拍摄过程;所述镜头组包括一个或多个光学镜头;所述传动模块包括步进电机、丝杆以及相应的控制电路,用于改变镜头组的高度,使得镜头组能够始终跟随增材制品的制造过程;所述计算机处理单元用于接收镜头组采集的图像,将采集的图像融合之后,再通过相应的图像处理算法来判断增材制品的表面缺陷类型及位置并记录。本实用新型能够同时获取增材制品的360度表面图像,全面、无死角地检测制品表面凹陷、凸起、变色等表面缺陷进行高精度高分辨率的实时检测,提高系统的检测速度。
主权项:
1.一种用于增材制造的表面缺陷实时检测装置,其特征在于包括计算机处理单元和分别与计算机处理单元连接的照明模块、镜头组及传感器模块、传动模块和计算机处理单元;所述照明模块为LED光源及开关控制电路,工作于镜头组拍摄过程;所述镜头组包括一个或多个光学镜头;所述传动模块包括步进电机、丝杆以及相应的控制电路,用于改变镜头组的高度,使得镜头组能够始终跟随增材制品的制造过程;所述计算机处理单元用于接收镜头组采集的图像,将采集的图像融合之后,再通过相应的图像处理算法来判断增材制品的表面缺陷类型及位置并记录。
冷场等离子体放电辅助高能球磨粉体的应用方法及装置
专利申请权、专利权的转移

专利号: CN104549658A

申请人: 华南理工大学
发明人: 朱敏; 曾美琴; 鲁忠臣; 欧阳柳章; 王辉; 胡仁宗
申请日期: 2014-12-24
公开日期: 2015-04-29
IPC分类: B02C17/18
摘要:
本发明提供了一种冷场等离子体放电辅助高能球磨粉体的应用方法和应用该冷场等离子体高能球磨粉体方法的等离子辅助高能球磨装置。本发明利用介质阻挡放电产生等离子体,将介质阻挡放电电极棒引入到高速振动的球磨罐中,一方面要求电极棒外层的固体绝缘介质能够同时承受高压放电和磨球的机械冲击破坏,另一方面要求高速震动的球磨装置可以使粉末处理效果均匀,它基于普通球磨技术的基础上,将放电空间气压设置为102~106Pa左右的气压下的非热平衡放电状态,通过引入放电等离子体对所处理的粉体输入另一种有效能量,促使待处理粉体在机械应力效应和外加电场的热效应共同作用下,加速粉体的细化和促进合金化进程,从而极大提高了球磨机的加工效率和作用效果。
主权项:
1.一种冷场等离子体放电辅助高能球磨粉体的应用方法,所述等离子体高能球磨粉体的应用方法是:首先是使用外加冷场等离子体电源向等离子辅助高能球磨装置的放电球磨罐输入的不同的电压和电流,再通过可控制气氛系统对球磨罐内部气氛(气体类型和气压)进行控制调整,然后让放电球磨罐中的放电电极棒产生可控强度的电晕或者辉光放电现象,从而实现对放电球磨罐内的被加工粉体实施等离子体场高能球磨、辅助机械合金化的过程。
一种在注塑件表面上制造三维电路的方法
专利申请权、专利权的转移

专利号: CN104955278A

申请人: 华南理工大学
发明人: 吴松琪; 刘斌
申请日期: 2014-03-26
公开日期: 2015-09-30
IPC分类: H05K3/00
摘要:
本发明公开一种在注塑件表面上制造三维电路的方法,包括步骤:A、通过双料注塑机注塑基体层;B、通过双料注塑机基体层上表面金属粉末注塑层,保压冷却后开模取出注塑件;C、通过CO2激光器的激光头在真空环境下按照预先设计的电路布线图形路径在注塑件表面的金属粉末注塑层进行选择性烧结形成初步三维线路;D、针对激光烧结后裸露的铜粉进行化学镀铜得到化学镀铜层,形成铜导线。相对于传统的制造三维电路的方法,本发明工艺简单,适合于高精度、大批量的生产。本发明可直接在高强度的注塑件上制造三维电路,减少了传统平板式印刷电路板的使用,从而可减小电子产品的体积和成本,满足特殊结构的需求。
主权项:
1.一种在注塑件表面上制造三维电路的方法,其特征在于,包括步骤: A、通过双料注塑机的普通注塑单元(4)及模具注塑第一层基体材料(2)形成基体层(15); B、通过双料注塑机的金属粉末注塑单元(6)及模具向基体层(15)上表面注塑第二层混合料(8)形成金属粉末注塑层(14),保压冷却后开模取出注塑件,所述第二层混合料(8)由铜粉(13)和不可镀树脂粘结剂组成,所述铜粉(13)大小为200目-250目,且在第二层混合料中(8)的质量百分数为85%-90%,体积百分数为50%-55%; C、通过CO2激光器的激光头(12)在真空环境下按照预先设计的电路布线图形路径在注塑件表面的金属粉末注塑层(14)进行选择性烧结,使金属粉末注塑层(14)中的不可镀树脂粘结剂烧结后汽化,从而裸露出铜粉(13)形成初步三维线路,所述CO2激光功率为20W-50W,扫描速度为100mm/s-300mm/s; D、针对激光烧结后裸露的铜粉(13)进行化学镀铜,在裸露的铜粉(13)上沉积铜质表层,得到化学镀铜层(16),从而将烧结后的初步三维线路变厚变实并连通,增强导电性,形成铜导线。
基于网络知识共享的智能化SLM加工系统及其运行方法
发明专利申请公布后的视为撤回

专利号: CN102054126A

申请人: 华南理工大学
发明人: 杨永强;刘杰
申请日期: 2010-12-06
公开日期: 2011-05-11
IPC分类: G06F17/50
摘要:
本发明公开了基于网络知识共享的智能化SLM加工系统及其实现方法,本地SLM加工系统根据激光与工件的相互作用原理,按照所用激光和材料的特性,运用本地同步知识库中已有的经验知识,进行SLM加工工艺参数的智能推理,并用实际加工得到的经验数据来更新本地同步知识库,本地同步知识库能够从网络共享知识库中获取新的经验数据来更新自己,并将实际生产中获得的新经验数据发送给网络共享知识库,更新网络共享知识库,本发明可以大大减少由激光和工件不同带来的SLM加工工艺研发时间,避免重复工作带来的时间浪费,提高工作效率;并有利于促进全球知识共享,为未来网络化制造、全球制造等先进制造技术打下基础。
主权项:
1.基于网络知识共享的智能化SLM加工系统,其特征在于,包括网络中心服务器、本地SLM加工系统,所述网络中心服务器与本地SLM加工系统网络连接;所述网络中心服务器包括网络共享知识库,所述本地SLM加工系统包括本地同步知识库;所述网络共享知识库和本地同步知识库用于保存SLM加工工件的过程中所得到的经验数据,该经验数据包括工件的类型、工件的几何特征、工件材料属性、所选用的激光器参数、加工工艺参数。
一种便于冷却的激光熔覆喷嘴及其制造方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN101942659A

申请人: 华南理工大学
发明人: 杨永强;苏旭彬;王迪
申请日期: 2010-09-28
公开日期: 2011-01-12
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种便于冷却的激光熔覆喷嘴,包括喷嘴芯以及连接在其上方的用于外接激光系统的连接头,所述喷嘴芯内设有光束通道、冷却腔体和若干个送粉通道,所述冷却腔体为光束通道的外周与各送粉通道的外周之间形成的空腔;喷嘴芯的上端外侧壁上分别开有与送粉通道连通的进粉口以及与冷却腔体连通的出水口,喷嘴芯的下端开有与送粉通道连通的出粉口以及与冷却腔体连通的进水口,所述进水口和出水口都分别外接冷却系统。本发明还公开了上述喷嘴的制造方法,包括构绘模型、切片处理、快速成型、后处理等步骤。本发明结构简单、冷却效果高、送粉质量较好,且采用快速成型方法直接制造,使该喷嘴的设计不受传统加工方法限制,结构更加多样化。
主权项:
1.一种便于冷却的激光熔覆喷嘴,包括喷嘴芯以及连接在其上方的用于外接激光系统的连接头,其特征在于:所述喷嘴芯内设有光束通道、冷却腔体和若干个送粉通道,所述冷却腔体为光束通道的外周、各送粉通道的外周以及喷嘴芯内壁之间形成的空腔;喷嘴芯的上端外侧壁上分别开有与送粉通道连通的进粉口以及与冷却腔体连通的出水口,喷嘴芯的下端开有与送粉通道连通的出粉口以及与冷却腔体连通的进水口,所述进水口和出水口都分别外接冷却系统。
一种多元Ti-Al-N系纳米复合多层涂层及其制备方法
专利权的终止

专利号: CN101698933A

申请人: 华南理工大学
发明人: 彭继华
申请日期: 2009-10-30
公开日期: 2012-02-01
IPC分类: C23C14/06
摘要:
本发明公开一种多元Ti-Al-N系纳米复合多层涂层及其制备方法。该纳米复合多层涂层是在工具或模具基体上以TiN作为结合层,结合层上的膜层结构为[TiN/(Ti,Al,X)N]n,其中X指Cr,Si,Zr,Y中的一种或多种组合。该方法在工件表面涂制每一层厚度小于100nm的TiN层;启动2个阴极多弧合金靶,靶电流为80-100A,调整工件偏压80-120V,持续施镀获得成分为(Ti,Al,X)N的涂层;通过多重形成[TiN/(Ti,Al,X)N]n交替结构;发明改善了Ti-Al-N系列涂层的高温稳定性和耐磨性,以及抗冲击韧性、涂层同基体的结合强度。
主权项:
1.一种多元Ti-Al-N系纳米复合多层涂层,其特征在于:该纳米复合多层涂层是在工具或模具基体上以TiN作为结合层,结合层上的膜层结构为[TiN/(Ti,Al,X)N]n,其中X指Cr,Si,Zr,Y中的一种或多种组合;n=5-15,为重复膜层数量。

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💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) • C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) • B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)
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