铝合金热交换器导管和翘片复合钎料的冷喷涂方法

    公开(公告)号:CN1962941A

    公开(公告)日:2007-05-16

    申请号:CN200610151047.3

    申请日:2006-11-22

    Abstract: 铝合金热交换器导管和翘片复合钎料的冷喷涂方法,它涉及汽车铝合金热交换器的制备方法。它解决了现有NOCOLOK钎焊工艺工序复杂,而复合铝箔的制造过程中,产品质量不易控制,热轧制法生产、成材率低;冷轧复合法成本高及爆炸焊接加扎制方法应用难和不安全的问题。本发明的方法为:一、将Al-Si、Zn粉末和钎剂按重量比9∶3~4∶0.5~4混合成粉料,再将粉料进行烘干处理,制成冷喷粉料;二、将导管和翘片表面进行清洗处理,将步骤一烘干后的制成冷喷粉料,采用冷喷涂一次性沉积到导管和翘片的表面上;三、对于步骤二冷喷涂后的基体导管进行组装,按照NOCOLOK工艺进行钎焊,即可制备出铝合金热交换器。本发明将钎料合金粉料直接喷涂在铝基体的外表面上,工艺简单、高效。

    采用双向预置应力控制薄板焊接变形和裂纹的夹具

    公开(公告)号:CN1927531A

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200610150821.9

    申请日:2006-09-28

    Abstract: 采用双向预置应力控制薄板焊接变形和裂纹的夹具,它涉及一种薄板焊接用夹具。为了控制焊接过程中的拉应变所带来的变形和热裂纹的问题,本发明包括底板(6)、置于底板左侧上方的左附座(1)、固定设置在底板右侧上方的右附座(8)、两个施力丝杠(2)、分别与左附座和右附座固定连接的若干个夹紧装置(9)、对称设置在底板的前后部的两个夹紧附座(4)以及分别设置在两个夹紧附座上的若干个夹紧头(3),左附座的前、后部分别开有与两个施力丝杠配合连接的内螺纹孔,施力丝杠的左端分别穿过左附座的前、后部,施力丝杠的右端分别与右附座转动连接。本发明采用在焊接过程进行时同步施加与焊缝方向平行的纵向预置应力和与焊缝方向垂直的横向预置应力方法有效控制焊接变形和热裂纹。

    一种可复位小型激光干涉仪

    公开(公告)号:CN105783705A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610210821.7

    申请日:2016-04-07

    CPC classification number: G01B9/02015

    Abstract: 一种可复位小型激光干涉仪,所述光纤准直器的输入端用于与光纤连接,光纤准直器的输出端输出准直激光束;所述准直器定位管的一端与安装面板和准直器角度指针相连接,准直器定位管的另一端与镜筒夹片相连接;所述准直器角度指针固定在准直器定位管上并且紧靠安装面板,准直器角度指针的指向与光纤准直器轴线方向一致;所述安装面板为一个U型金属板,安装面板的下方分布六个钢珠,六个钢珠的位置与干涉仪底座的六个定位孔相一致;所述相机滑台由滑槽、滑块及调整手柄三部分组成,滑槽固定在安装面板上,滑块与相机连接板相连接,通过调整手柄可控制滑台沿滑槽滑动,所述相机连接板,用于连接相机滑台和工业CCD相机。

    一种多层多道焊的随焊锤击方法

    公开(公告)号:CN103817452B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201410100301.1

    申请日:2014-03-18

    Abstract: 一种多层多道焊的随焊锤击方法,它涉及一种随焊锤击方法。本发明的目的是为了解决目前多层多道焊接的热影响区晶粒粗化严重,从而会严重降低焊接接头的力学性能的技术问题。本发明的方法:一、确定多层多道焊接的层数和道数;二、确定锤子和焊枪的距离,用随焊锤击方法进行第一道焊缝的焊接,锤子要一直锤击第一道焊缝的所有熔合线和全部热影响区至第一道焊缝的焊接完成为止;三、确定锤子和焊枪的距离以及确定待焊接的焊缝中心与相邻焊缝中心的距离,用随焊锤击方法进行焊缝的焊接;四、重复步骤三至整个待焊件坡口的焊接完成为止。本发明主要应用于多层多道焊接领域中。

    获得静载梯度拉应力下扩散氢动态分布的装置及方法

    公开(公告)号:CN102721710B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210233791.3

    申请日:2012-07-06

    Abstract: 获得静载梯度拉应力下扩散氢动态分布的装置及方法,它涉及一种获得金属在静载梯度拉应力场中扩散氢分布的装置及方法。为解决目前缺乏简单直观研究拉应力与扩散氢分布情况的装置及方法的问题。装置方案:每个加载块的上端面和下端面上均开有第一槽和第二槽,第一槽和第二槽均为长方形凹槽,第一槽的长度大于第二槽的长度,第一槽与第二槽沿宽度方向贯通,加载螺栓穿过加载块且与加载块螺纹连接;方法方案:试样处理及加载,应力测量,电化学充氢,扩散氢收集。本发明用于研究金属在静态梯度拉应力条件下,进行电化学充氢以后,扩散氢在应力场中的动态分布行为。

    纳米贝氏体钢的再纳米化焊接装置及方法

    公开(公告)号:CN102601502B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210096057.7

    申请日:2012-04-01

    Abstract: 纳米贝氏体钢的再纳米化焊接装置及方法,属于高强钢焊接领域。本发明为了解决纳米贝氏体钢常规焊焊缝和热影响区组织极易转变为硬脆的马氏体组织,从而引发冷裂纹的问题。工件焊缝的两侧布置有红外线电加热片,红外线电加热片的上端面上安装有冷却器,多个电加热片个体沿焊缝中心线方向排布且首尾相连,每个电加热片个体靠近焊缝的侧面的前端和后端各安装有一个温度传感器,温度传感器和冷却器通过信号线与下位机连接,下位机与上位机通过信号线连接。对焊缝和热影响区的高温金属进行快速冷却,在发生铁素体相变和珠光体相变之前冷却到贝氏体相变区间,进行一定时间的等温处理,保证焊缝和热影响区组织转变为纳米贝氏体组织。本发明用于焊接。

    基于激光散斑技术的焊接接头应力集中测试的装置及应力集中测试方法

    公开(公告)号:CN103278272A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310213078.7

    申请日:2013-05-31

    Abstract: 基于激光散斑技术的焊接接头应力集中测试的装置及应力集中测试方法,涉及基于激光散斑技术的焊接接头应力集中测试的装置及应力集中测试方法。它为了解决现有的激光散斑技术存调节光路的过程繁琐复杂,而且灵活性差,仅能用于实验室测量分析,无法对尺寸庞大、空间形状复杂的实际构件进行现场测量的问题。本发明采用了2个准直扩束镜,对称地布置于被测试件上方,可获得两束准直光,用数字CCD相机分别采集受载变形前后的两幅散斑场图,通过计算机对两幅散斑场图进行减模式处理,就可以获得反映变形情况的条纹图,进而实现应力集中状态的测试与分析。本发明适用于材料学、光学和力学交叉领域。

    一种用于试件拉伸测试用的装置

    公开(公告)号:CN103234827A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310151180.9

    申请日:2013-04-26

    Abstract: 一种用于试件拉伸测试用的装置,它涉及一种用于试件拉伸的装置,以解决现有的拉伸试验机结构复杂,占用空间较大,成本较高,以及不便于与光学测量系统配合使用,适应性差的问题,它包括底座、两套卡头组件、两个预紧件和两个顶板;所述每套卡头组件包括卡座、盖板和多个垫板,卡座上设置有凹槽,卡座的侧壁上设置有与凹槽相连通的螺纹孔,螺纹孔的轴向与待拉伸试件的长度方向一致,盖板盖合在垫板的上表面上并与卡座可拆卸连接,两个顶板正对设置在底座上,位于两个顶板之间的底座上安装有两套卡座,且两套卡座上的凹槽的侧壁上的开口端正对设置,每个预紧件的一端与相应的螺纹孔螺纹连接。本发明用于材料学、力学或光学领域。

    奥氏体不锈钢管材内高压成形中抑制马氏体相变的方法

    公开(公告)号:CN102672026A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210168030.4

    申请日:2012-05-28

    Abstract: 奥氏体不锈钢管材内高压成形中抑制马氏体相变的方法,它涉及一种抑制马氏体相变的方法。本发明为了解决现有奥氏体不锈钢管材内高压成形过程中会发生形变诱导奥氏体-马氏体组织转变,转变成马氏体后,造成延迟开裂和应力腐蚀,影响产品使用寿命的问题。本发明将奥氏体不锈钢管坯放入内高压成形机模具型腔内并合模;对奥氏体不锈钢管坯的两端密封,并施加轴向载荷;对奥氏体不锈钢管坯充入高温高压液体,同时对模具加热;奥氏体不锈钢管坯进入塑性变形阶段,继续加载,液力传递介质的内压继续升高,奥氏体不锈钢管坯进入整形阶段,管壁逐渐贴附到模具型腔内壁上,实现管材内高压成形。本发明适用于奥氏体不锈钢管材内高压成形中形变诱导马氏体相变的抑制。

    含I型中心裂纹对接接头实现等承载的对接接头设计方法

    公开(公告)号:CN102163243B

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201010615818.6

    申请日:2010-12-30

    Abstract: 含I型中心裂纹对接接头实现等承载的对接接头设计方法,属于焊接技术领域,解决了含I型中心裂纹对接接头承载能力低于母材的问题。对于焊缝含I型中心裂纹同时母材也存在裂纹的对接接头,主要步骤为:计算接头断裂韧度匹配比、求得母材区的应力强度因子、确定满足母材与焊缝区都存在裂纹时的等承载的焊缝区的应力强度因子、求出含I型中心裂纹对接接头的K因子公式、获得所需的焊缝几何参数值。对于焊缝含中心裂纹而母材无缺陷的对接接头,主要步骤为:测量母材金属的抗拉强度以及焊缝熔敷金属的断裂韧度、求出含I型中心裂纹对接接头的K因子公式、确定等承载的接头几何参数满足的条件、获得所需的焊缝几何参数值。本发明适用于双面施焊的平板对接接头。

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