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华中科技大学材料加工工程简介
2005-12-31 12:58:14
华中科技大学
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学科概况
kaoyantj
112
室
华中科技大学国家重点学科材料加工工程简介
济
该学科由铸、压、焊及 热处理组成。
1988
年评为国家重点学科,
1990
< p>年建立了塑性成形模拟与模
具技术国家重点实验室,
1996
年列入国家
“211
工程
”
重点学科,< /p>
1998
年被批准建立科技部快速原型制
造技术生产力促进
中心,同年,获国家一级学科博士点授予权和博士后流动站。该学科自
1988
年 以来
共完成国家及省部级科研项目
168
项,获国际奖< /p>
3
项,获国家及省部级奖
72
项,发明专利
16
项,实
用新型专利
27
项, 发表论文
1400
余篇,被三大索引检索收录
170
篇。目前共承担国家及省部级科研
项目
126
项,在研 项目经费共
2098
万元。学科研究设施先进,拥有一支由院士和知名教授率领的 整体
水平高、结构合理的师资队伍、国内外博士占
37
% 。
021-
主要研究方向及学术带头人
48
号
①现代模具技术,以
/
CAE
/
CAM
技术 为基础,包括塑性成形模拟及模具技术、塑料成型模拟及
模具技
术、
铸造凝固过程模拟、
新型模具材料及表面处理等面向新产品开发的模 具快速设计与制造。
学
术带头人:李志刚、李德群、<
/p>
崔崑
。
彰武
②快速成形与制模,包括快速原型制造系列技术、快速金属硬模制造,对薄材叠层、粉末激光烧结、光
固化等成形的材料、工艺、数据处理、控制等关键技术进行系统、深入的研究
。
学术带头人:黄树槐、
张海鸥、叶升平。
021-
③精密成形,包括液态金属精确成形、固态金
属塑性精密成形领域的研究。
学术带头人:夏巨谌、黄
乃瑜、罗吉荣。
辅导
④材料加工设备及其自动化,包括塑性成型设备的
数控技术研究与开发、新型塑性成型设备的开发、焊
接过程自动化及其在线检测设备开发、绿色铸造成套工艺设备开发等。
学术带头人:李志远、莫健华、
樊自田。
辅导
⑥激光材料加工及其质量控制,包括激光焊接与切
割理论及技术、激光加工过程实时监测技术、激光材
料表面改性、激光纳米粉体制备及应用等方面的研究。
学术带头人:
谢长生
、胡伦骥、刘建华。
正门对面
学科基地建设
共济网
拟建设的模具
(
零件
)
数字化成 形实验研究基地
济
p>
随着计算机信息技术的高速发展,计算机信息技术及应用已渗入了材料学科的各个领域,材料的数 p>
字化成形是材料成形技术的必然趋势,
材料数字化成形的优势和具体表现为材 料成形的精密化、
轻量化、
智能化、科学化。
院
模具技术是材料成形技 术的基础。以模具的快速设计、仿真模拟、快速精密制造以及新产品的快速
开发等为研究
内容的
“
现代模具数字化制造技术
”
,是当今模具 技术研究的热点。而在材料的成形方面,
以交通运载工具(汽车、航空航天器、武器装备
等)零部件的轻量化、精确化、高强化加工成形及过程
模拟为研究目标的
“
高性能轻合金、塑料、陶瓷等材料的数字化精确成形技术
”
是材 料加工成形领域的研
究热点。
336 26038
目前,模具国家重点实验室已 具有精密三坐标测量仪、多功能材料实验机、数控铣(镗、线切割、
电火花加工、等离子
复合)机床、双动金属挤压液压机、机器人、
Ideas
软件、
S GI
微机工作站、快型
成型系统(
LOM
、
SLS
)
、热等静压系统、材料的热分析系统等仪器设备。要实 现跨越式的发展,具有
国际领先水平还必须增强以下新的实验手段和设备。即:压力、流
速、温度、位移、变形等检测与数据
处理系统;数控压力成形设备、加工中心等;大型的
分析计算程序,虚拟现实设备及软件;高纯度液态
金属的精炼、电磁输送与充型装备;多
材料(塑料、型砂、金属、陶瓷、石蜡等粉末)用途的
SLS
设
< br>备系统等。
同济
在我校国家模具重点实验室的基础上,建设
“
模具
(
零件
)
数字化成形实验研究基地
”
具有很好条件,它
是保障我校在这一领域处于国内领先地位的重要措施。
kaoyangj
主要研究方向
济
< p>
“
材料加工
”
主要研究方向
kaoyantj
1.
现代模具技术
336 26038
材料成形过程模拟处于国内领先水平;研究开发的汽车覆盖件模具、塑料模具、铸造模具和多工位
级进模
CAD
/
CAE
/
CAM
系统产生了广泛社会影响。
112
室
2.
快速成形与制模
33623 037
开发的薄材叠层快速成形系统达到 国际先进水平,金属硬模等离子熔射制造、金属模具快速精密铸
造技术系国内外先进水平
。
3.
精密成形
在金属零部件的铸、锻精密成形理论及工 艺装备技术的研究方面形成突出的综合优势。
4.
材料加工设备及其自动化
将先进数控技术应用于材料加工设备,开发出具有节能、环 保和智能化特点的新型锻压、铸造及焊
接设备,社会经济效益大,系国内领先水平。
p>
5.
激光材料加工及其质量控制
在国内率先开展激光加工技术研究,在激光焊接、激光表面 改性、激光加工过程实时监测、激光制
备纳米金属粉体等方面具有明显的优势。