随着高能束技术的发展以及对轻量化复杂空心构件需求的日益增长,增材制造在航空航天、生物医疗、汽车制造及艺术设计等领域得到了广泛应用。增材制造作为先进制造技术的代表,与传统的减材、等材制造工艺相比,具有成形复杂空心构件的独特性,能够在无模具的情况下,通过逐层堆叠离散材料的方法实现复杂空心构件的一体化成形。然而,正因为增材制造件由逐层堆叠的工艺制造而成,使得复杂空心构件内表面粗糙且光整加工困难,进而导致应力集中,引发裂纹,降低构件疲劳强度等问题。
针对上述增材制造中存在的问题,工程上一般采用黏弹性挤压磨料流加工、磨粒水射流光整加工等表面精加工方法来提高构件的表面精度,利用强粘性磨粒流挤压冲蚀或高压高速磨粒流喷射工件表面,借助磨粒产生的柔性动态微刃切削作用实现光整加工。但是由于高黏度磨料和射流的直线特性,使得这两种表面精加工方式无法与小尺寸复杂空心构件内表面形成的良好共形接触和均匀加工效果。并且高黏度磨料流经复杂形态结构时产生的强阻力会造成结构边缘“过抛”或破坏薄壁形态。
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
评价单位:“科创中国”黑龙江科技服务团 (黑龙江省科学技术协会)
评价时间:2023-11-06
综合评价
技术前景广阔,具备技术成果转移转化要求。
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