模拟极地环境动力端叶片过冷及多相流冲蚀综合测试系统

    公开(公告)号:CN115876628A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211542829.5

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 模拟极地环境动力端叶片过冷及多相流冲蚀综合测试系统,本发明要解决动力端叶片缺乏极地环境条件下服役状态模拟试验设备的问题。本发明综合测试系统包括叶片运转模拟单元、低温环境模拟单元和介质填充装置,叶片运转模拟单元中在主轴上设置有多个转子,动力端叶片沿圆周方向安装在转子上,内螺旋管道伸入防泄罩内并对向动力端叶片,介质填充装置包括多个填充舱室,补压通道与各填充舱室相连通,低温环境模拟单元包括介质预冷装置、稳压罐、增压机、低温冷气管道和极冷装置。本发明通过低温环境模拟单元及复合冲蚀单元实现极地环境模拟,结合叶片运转模拟单元及除尘装置等可实现模拟极地环境下的动力端叶片多相流冲蚀性能测试。

    具有外强内韧梯度结构的自外延功能化高熵合金涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN115011855B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202210509213.1

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 具有外强内韧梯度结构的自外延功能化高熵合金涂层及其制备方法,本发明为了解决高熵合金涂层强韧难一体、功能难定制的问题。制备方法:一、对基体材料进行预处理;二、分别制备一元Y功能性粉体或者二元YZ功能性粉体;三、采用高能束工艺在基体材料表面熔覆形成FeCoNiX高熵合金底层;四、在带有韧性高熵合金涂层的基体上施加高频超声振动,采用高能束工艺,在FeCoNiX高熵合金底层上熔覆一元或者二元YZ功能性粉体,原位自外延出高强度功能性高熵合金顶层。本发明利用熔池中元素迁移与再结晶机制在FeCoNiX高熵合金涂层表面原位自外延出功能性高熵合金表层,在同步提升强韧性的同时,实现了涂层功能性的灵活定制。

    船用铝合金表面纳米级梯度壳结构疏水涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN112718430B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202011530067.8

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 船用铝合金表面纳米级梯度壳结构疏水涂层的制备方法,本发明是为了解决现有船体表面疏水性能较低的问题。制备方法:一、对铝合金基体材料进行超声清洗;二、将球状硬质陶瓷微粒和石墨纳米片粉末混合,放入超音速微粒轰击器的腔体中;三、将石墨纳米片粉末与稀土粉末混合均匀,利用环氧树脂将混合后的粉末融合,涂覆在铝合金基体表面作为预置层;四、利用超音速微粒轰击设备对带有预置层的基体进行表面超音速微粒轰击处理;五、重复步骤三和步骤四,每次逐渐减少步骤三中稀土粉末的量,直至涂覆混合粉末中只有石墨纳米片粉末。本发明在船用铝合金表面构筑纳米级梯度壳结构疏水微结构,达到疏水防污效果,并提高改性层与基体的结合强度。

    适用于不规则部件的自由变位工装

    公开(公告)号:CN114131535A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111562862.X

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 适用于不规则部件的自由变位工装,本发明的目的是为了解决不规则部件中曲面、槽类等表面难以表面改性加工的问题。本发明自由变位工装包括辅助模块、转动模块和夹持模块,在夹具基座上竖直设置有两个伸缩支撑杆,稳定杆连接到两个伸缩支撑杆顶部,转动模块包括多个滑轮、多个滑轮固定杆、传动皮带和滑轮固定外壳,在至少一个滑轮的圆盘面上固定有传动块,传动块上交接有两节连动杆,在连动杆上设置有夹持模块,夹持模块包括两个夹持件、两个紧固螺杆和锁紧件,夹圈为圆弧形。本发明的夹持模块适用于多种尺寸、形状的曲面、槽类等形状不规则部件,降低了难加工的曲面、槽类等形状不规则部件的表面加工的难度,提高加工效率。

    一种陶瓷基缓冲隔热层辅助镁合金表面激光熔覆复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN111020557B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201911373529.7

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明提供一种陶瓷基缓冲隔热层辅助镁合金表面激光熔覆复合涂层及其制备方法,所述复合涂层由三部分组成:缓冲隔热层、辅助连接层、表面防护层;所述缓冲隔热层作为复合涂层核心层由两层构成,第一层按质量分数为50%‑60%的陶瓷、33%‑42%的金属和7%‑8%的稀土氧化物组成,第二层按质量分数为84%‑88%的陶瓷、7%‑8%的稀土氧化物和5%‑8%的稀土镁合金组成;所述辅助连接层按质量分数为混合金属粉末与1%‑2%的稀土化合物组成;所述表面防护层为高熔点、高硬度、具有优良耐磨性能的合金粉末组成。本发明解决了涂层及界面处常出现的孔洞和裂纹,表面防护层选择受限等难点。

    一种降温增速的真空渗碳方法

    公开(公告)号:CN110042339B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910487218.7

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 一种降温增速的真空渗碳方法,本发明属于热处理及表面工程领域,它为了解决现有真空渗碳技术中存在的渗碳温度高、渗碳周期长等问题。降温增速的真空渗碳处理方法:一、对基材依次进行表面抛光和清洗处理;二、将稀土氧化物粉末与硬质陶瓷粉末混合,得到混合粉末,将基材设置在超音速微粒轰击设备枪头下方,利用混合粉末进行超音速微粒轰击处理,控制喷射速度为300~1200m/s,得到带有纳米‑稀土改性层的基材;三、带有纳米‑稀土改性层的基材放入真空渗碳炉中,炉内抽真空,加热至渗碳温度进行真空渗碳处理。相比于普通的真空渗碳,本发明所采用的复合强化技术可以降低渗碳温度提升真空渗碳效率,缩短渗碳周期且渗层表面硬度更高。

    一种可连续调节实时监控多自由度冲蚀辅助系统

    公开(公告)号:CN112763308A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011607734.8

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 一种可连续调节实时监控多自由度冲蚀辅助系统,本发明属于材料试验模拟装置领域,它为了解决现有冲蚀试验装置难以进行多参数控制的问题。本发明可连续调节实时监控多自由度冲蚀辅助系统包括机械臂装置、高速样品台和耐蚀箱,其中机械臂装置包括底座、固定臂、连接臂、活动臂和两个液压伸缩杆,所述的高速样品台是在固定圆盘上设置有多条沿径向分布的滑轨,每条滑轨上滑动连接有夹具件,夹块和夹具件之间夹固有试件,在耐蚀箱内设置高速样品台,机械臂装置的喷枪对准夹具件上夹固的试件,高速样品台的旋转底座由电机驱动旋转。本发明能够实时监测冲蚀过程的各项参数变化以及样品表面损伤情况,利用控制装置,调整冲蚀工艺参数。

    重载齿轮表面渗碳层的循环渗碳处理方法

    公开(公告)号:CN111304581A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010204212.7

    申请日:2020-03-21

    Abstract: 本申请涉及一种重载齿轮表面渗碳层的循环渗碳处理方法,通过在对待处理齿轮进行真空渗碳处理前,对待处理齿轮表面进行超音速微粒轰击,实现对待处理齿轮表面进行复合催渗处理,使得待处理齿轮表面产生塑性变形,形成晶粒细小,晶界多的复合改性层,便于碳原子的扩散与渗入待处理齿轮表面。在完成一个复合催渗-真空渗碳的循环渗碳周期后,通过反复执行多个复合催渗-真空渗碳的循环渗碳周期,使得待处理齿轮表面生成碳浓度较高、厚度较大、表面强硬度较大的渗碳层。本申请涉及的重载齿轮表面渗碳层的循环渗碳处理方法,在较短时间内即可获得相对于传统气氛渗碳方法而言碳浓度更高、厚度更大、表面强硬度更大的渗碳层,满足重载齿轮的服役需求。

    用于3D打印的高熵合金粉末及应用其制备高熵合金涂层的方法

    公开(公告)号:CN104841930B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510305783.9

    申请日:2015-06-05

    CPC classification number: Y02P10/295

    Abstract: 用于3D打印的高熵合金粉末及应用其制备高熵合金涂层的方法,本发明属于涂层制备技术领域,它为了改善现有用于3D打印粉末材料的耐磨损性能。本发明高熵合金粉末按原子百分含量由Ni:16%~25%、Co:16%~25%、Cr:16%~25%、Ti:16%~25%和V:16%~25%组成。制备方法:一、原料进行球磨混合,得到混合粉末;二、打磨、清洗基体;三、混合粉末置于3D打印设备的送粉器中,采用激光选择性烧结在基体表面形成高熵合金涂层。本发明采用激光选择性烧结来制备NiCoCrTiV涂层,具有高硬度、耐磨损、耐腐蚀等优点。本发明在3D打印领域中能得到广泛使用。

    用于等离子熔覆的Ni-(Ta/Zr/Hf)-Re合金粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN104827027B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510305784.3

    申请日:2015-06-05

    Abstract: 用于等离子熔覆的Ni-(Ta/Zr/Hf)-Re合金粉末的制备方法,它属于涂层制备技术领域。它要解决现有用于等离子熔覆的熔覆材料存在快速成型多层熔覆条件下容易开裂的问题。方法:一、取钽金属板、锆金属板和铪金属板,分别进行熔炼,获得熔体;二、熔体注入到水雾化系统中制备金属粉末,晾干,分别获得钽金属粉、锆金属粉和铪金属粉;三、将镧粉与铯粉混合,得混合粉末;四、将镍基粉末、混合粉末与钽金属粉、锆金属粉和铪金属粉混合,即完成。本发明中Ni-(Ta/Zr/Hf)-Re合金粉末制备的等离子熔覆涂层表现出较好的耐磨性,热震120次后熔覆层毫无开裂迹象或者出现细微的裂纹,熔覆层与基体的冶金结合强度高。

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