一种兼顾金属材料耐冲蚀和抗疲劳的复合表面强化方法

    公开(公告)号:CN111593297A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010378605.X

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明一种兼顾金属材料耐冲蚀和抗疲劳的复合表面强化方法,属于金属材料表面涂镀层与改性领域;首先采用高能超声光整强化技术对钛合金或钢的试样表面进行预处理,以在钛合金或钢表层形成梯度结构,引入残余压应力层;然后采用等离子体增强沉积技术制备陶瓷/金属复合结构涂层。将等离子体增强沉积陶瓷/金属叠层技术与高能超声光整强化技术复合,一方面借助可自由滚动的球形工具头对钛合金或钢进行高能超声强化处理获得了低表面粗糙度(0.1~0.2μm)的梯度层结构,另一方面通过对复合涂层金属层与陶瓷层镀制时间和循环周期的控制,获得了抗固体粒子冲蚀性能较钛合金或钢基体优的复合陶瓷层。

    一种兼顾钛合金耐磨、抗疲劳性能Cr-Zr-Ti固溶层的制备方法

    公开(公告)号:CN107974656B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201711125773.2

    申请日:2017-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种兼顾钛合金耐磨、抗疲劳性能Cr‑Zr‑Ti固溶层的制备方法,利用等离子表面合金化技术在钛合金表面开发一种强韧综合性能优异的Cr‑Zr‑Ti固溶层,为解决钛合金关键零部件需同时兼顾耐磨与抗疲劳提供新的技术途径。通过渗Zr处理和对TC4钛合金进行渗Zr再渗Cr处理,并将经过处理的试样取出,去除对疲劳性能不利的沉积层和化合物层,则剩余的渗层为Cr和Zr元素在TC4基体表面形成的扩散层,即Cr‑Zr‑Ti固溶层;其硬度与韧性匹配良好,具有优异的强韧综合性能,可使TC4钛合金的磨损率降低,并使疲劳寿命提高,制备的Cr‑Zr‑Ti固溶层扩散层在兼顾抗磨和抗疲劳方面拥有巨大潜力。

    一种提高钛合金耐磨性能的等离子放电耦合改性方法

    公开(公告)号:CN109609906A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910083404.4

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 本发明涉及一种提高钛合金耐磨性能的等离子放电耦合改性方法,利用等离子渗金属技术,在钛合金表层渗一层厚度约25微米的钛锆共渗层;利用微弧氧化技术,将这层钛锆共渗层部分微弧氧化,微弧氧化的厚度范围为8~20微米;最后获得以氧化钛和氧化锆为主的微弧氧化膜层。本发明的优点是:该方法制备的以氧化钛和氧化锆为主的微弧氧化膜层,氧化钛和氧化锆相互融合,没有明显界面,高硬度氧化锆的存在明显提高了氧化钛膜层的耐磨性能,优于现有的微弧氧化工艺。

    一种铝合金微弧氧化膜层封闭方法

    公开(公告)号:CN103147109A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310100579.4

    申请日:2013-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金微弧氧化膜层封闭方法。对经过微弧氧化的铝合金试样表面清洗干净后,置于封闭溶胶中进行封闭,并将该铝合金试样经室温固化和烘烤后,得到封闭后的铝合金试样。所述的封闭溶胶采用正硅酸乙酯、无水乙醇、硅烷偶联剂和去离子水配制而成。本发明所使用的封闭溶胶中无对人体和环境有害的成分,并且该封闭溶胶的分散性和均匀性更好,能够增强封闭后的表面与后续涂层的结合力。本发明封闭后的试样表面的膜层孔隙率有效降低,且封闭了试样表面的微裂纹,使表面变得平整,提高了微弧氧化膜的耐蚀性,很好地保护了铝合金基体。本发明具有操作简单、成本低的特点,适合工业化生产。

    一种钛合金自润滑复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103103597A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310025662.X

    申请日:2013-01-23

    Abstract: 一种钛合金自润滑复合膜及其制备方法。所述的自润滑复合膜由陶瓷氧化膜与环氧树脂基复合材料涂层组成,并且陶瓷氧化膜制备在钛合金试样的表面,环氧树脂基复合材料涂层制备在陶瓷氧化膜的表面。本发明通过微弧氧化和反复涂覆的方法,在工件表面制备复合膜。得到的钛合金自润滑减摩耐磨复合膜不仅摩擦系数大大降低,表现出优异的润滑性能,物理机械性能良好,而且操作方便、设备简单、适合工业化大规模生产。

    一种可控制激光束偏转的激光诱导化学反应实验装置

    公开(公告)号:CN117214154A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311181211.5

    申请日:2023-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种可控制激光束偏转的激光诱导化学反应实验装置,其包括实验框架,实验框架包括通过立柱相连的上顶板和下撑板,下撑板上设置有实验箱,实验箱的顶部中心处设置有第一激光透镜,实验箱内放置有用于放置试样的实验平台,且实验箱上设置有气体气氛保护系统,上顶板的下表面设置有平移系统,平移系统上设置有激光发生器,激光发生器的激光出口设置有激光振镜,激光发生器产生的激光经过激光振镜后穿过第一激光透镜照射于实验平台的试样上;本发明中的实验装置中的激光光源在上顶板的下表面自由移动,以确保激光从第一激光透镜进入实验箱照射试样,不穿过实验箱,使激光的功率不受实验箱箱体材料的限制,确保实验的稳定性和准确性。

    炉压可控的热-化学-力多因素复合环境腐蚀实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114062171A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111228376.4

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种炉压可控的热‑化学‑力多因素复合环境腐蚀实验装置,包括气瓶、蒸汽发生器、流量计、高压气体单向阀、减压阀、管式炉、热强钢管和石英玻璃板;气瓶中的气体通过高压气体单向阀通入管式炉中;蒸汽发生器能持续产生水蒸气按设定流速通入管式炉中;热强钢管放置在管式炉内,用来保护管式炉内壁;并设有高压气体单向阀和减压阀,用来控制管式炉内压力;石英玻璃板放置在热强钢管中,将试样放置在石英玻璃板上进行加热。采用本发明装置可以进行热、盐、水、氧、力五个因素不同的组合实验。本发明装置在将热、盐、水、氧、力五因素同步耦合的条件下,除了精确控制温度和盐沉积量以外,还可实现氧和水气或者其他气体氛围的定量控制。

    一种基于切屑分离裂纹扩展策略的钻削高效建模方法

    公开(公告)号:CN111651915A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010412789.7

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于切屑分离裂纹扩展策略的钻削高效建模方法,包括以下步骤:步骤一、建立钻头钻尖部分的几何模型,步骤二、建立圆柱体工件几何模型,步骤三、在圆柱体工件外围采用无限元处理边界域的应力作用。充分考虑切削加工过程中非线性大变形问题,又针对三维仿真中容易出现的体积自锁问题,考虑了钻头主切削刃在钻削中的螺旋下降的运动路径与切屑分离路径的一致性,网格划分的不同对于切屑形成时裂纹扩展路径的引导作用,以及由此引起的仿真误差,有效避免了钻削仿真中大变形中的体积自锁和关键的切屑无法形成,解决了不能反映材料和切削参数改变后实际切屑形态上的变化的问题。

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