用于制备耐海洋环境腐蚀Al-Mo-Ni非晶涂层的粉芯丝材

    公开(公告)号:CN110819928A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911057687.1

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了用于制备耐海洋环境腐蚀Al-Mo-Ni非晶涂层的粉芯丝材,所述的粉芯丝材由铝带外皮包覆粉芯制成,粉芯丝材成分原子百分比范围为:5~15at.%Mo、10~20at.%Ni、余量Al;粉芯填充率为38~42%,粉芯丝材的直径为2mm。本发明所提供的粉芯丝材具有强的非晶形成能力,采用高速电弧喷涂技术在钢基体上形成高品质的铝基非晶涂层。该涂层结构致密、非晶含量≥85%,孔隙率<1%,涂层的硬度在350~500HV100范围内,且具有优异的抗海洋腐蚀与磨损性能;本发明能显著提高海工装备在严苛海洋中的使役寿命,具有广阔的应用前景。

    一种液氧环境疲劳试验系统及液氧环境疲劳试验方法

    公开(公告)号:CN110411875A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910700466.5

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明提供具有优良密封性、安全性高的液氧环境疲劳试验系统及使用该试验系统的方法。上述试验系统包括疲劳试验装置、液氧环境控制单元、液氧环境密封单元和液氧供给单元,疲劳试验装置包括机架、电液伺服控制器等,其中机架包括底座、多根支承杆、活塞、上横梁和下横梁,液氧环境控制单元包括液氧环境箱、升降机、液位传感器、压力传感器、供液电磁阀和泄放阀,液氧密封单元包括波纹管。在进行液氧环境疲劳试验时,由液氧环境箱、下横梁、活塞和波纹管共同形成密闭的液氧环境,液位传感器监控液氧液位,确保在稳定的液氧环境下进行试验,压力传感器监控液氧环境箱内的气压并将其压力维持在适当的范围内,通过波纹管实现液氧环境的动态密封。

    一种钛及钛合金表面制备细晶Ti<base:Sub>3</base:Sub>Al/TiN梯度涂层的方法和装置

    公开(公告)号:CN106947970A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710178589.8

    申请日:2017-03-23

    CPC classification number: C23C28/36 C23C8/24 C23C24/106

    Abstract: 本发明提供一种钛及钛合金表面制备细晶Ti3Al/TiN梯度涂层的方法,所述方法是在氮气气氛下,同时对工件基体的钛及钛合金表面进行激光扫描处理、同步原位送铝粉和超声振动处理,从而在所述钛及钛合金表面制备出细晶Ti3Al/TiN梯度涂层。本发明还提供一种用于钛及钛合金表面制备细晶Ti3Al/TiN梯度涂层的装置。根据本发明,该方法具有操作简便、可以局部加热、无接触加工,制备所需时间短,Ti3Al/TiN涂层层深可控等优点,所制备的细晶Ti3Al/TiN梯度涂层与现有技术相比具有无气孔、无裂纹、表面粗糙度低、晶粒细化、硬度高、耐磨耐蚀性能良好、表面残余应力降低等优点。

    高温内螺旋管及其制造方法、螺旋线挤出装置

    公开(公告)号:CN102921756B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201210391252.2

    申请日:2012-10-15

    CPC classification number: Y02P70/139

    Abstract: 本发明公开了高温内螺旋管及其制造方法、螺旋线挤出装置。该制造方法为:①螺旋线挤出装置在外部机械的带动下相对于基管做螺旋运动,并将储料挤出至基管的内壁上形成一中空挤料;中空挤料经固化,得固化的中空挤料;②在固化的中空挤料的表面涂覆高温无机胶,形成一高温无机胶层,固化后得固化的高温无机胶层;③将基管在真空气氛或还原气氛下烧结,冷却,使固化的中空挤料和固化的高温无机胶层形成复合螺旋线,即得。该高温内螺旋管传热效果好,可靠性高,适用于800~1200℃的高温环境,如乙烯裂解炉辐射段炉管、烟气余热回收等场,达到强化管内传热,减缓结焦和结垢的目的。该制造方法便于实施,操作简单,且不会对基管造成应力损伤。

    一种脆性薄膜断裂强度及韧性的预测方法

    公开(公告)号:CN102435513B

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201110272184.3

    申请日:2011-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种脆性薄膜断裂强度及韧性的预测方法,它包括以下步骤:A、采用四点弯曲实验,得到薄膜内部裂纹密度随弯曲应变值变化的关系曲线;B、基于四点弯曲载荷作用下薄膜结构内部的应力传递条件,建立薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值关系的理论预测模型;C、建立在不同的临界应变值下的薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值的理论关系曲线;D、选择步骤C中与步骤A中的关系曲线吻合程度最好的理论关系曲线,确定该理论关系曲线对应的临界应变值即为导致薄膜内部裂纹起始的临界应变值。本发明的方法可以精确预测脆性薄膜在四点弯曲拉应力作用下,发生裂纹的临界应变值,同时在薄膜的断裂强度和韧性的计算中,考虑了薄膜残余应力的影响。

    一种表面薄膜残余应力的预测方法

    公开(公告)号:CN102426068B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110272182.4

    申请日:2011-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种表面薄膜残余应力的预测方法,它包括以下步骤:A、采用四点弯曲实验,得到薄膜内部裂纹密度随弯曲应变值变化的关系曲线;B、基于四点弯曲载荷作用下薄膜结构内部的应力传递条件,建立薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值关系的理论预测模型;C、根据所述步骤B中的理论预测模型,建立在不同的残余应力值下的薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值的理论关系曲线;D、选择所述步骤C中与所述步骤A中的关系曲线吻合程度最好的理论关系曲线,则该理论关系曲线对应的残余应力值即为预测的表面薄膜残余应力。本发明的方法不仅操作简单,而且能够精确预测薄膜的残余应力,且不受薄膜材料的限制,尤其在薄膜厚度较小时具有明显优势。

    一种脆性薄膜断裂强度及韧性的预测方法

    公开(公告)号:CN102435513A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110272184.3

    申请日:2011-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种脆性薄膜断裂强度及韧性的预测方法,它包括以下步骤:A、采用四点弯曲实验,得到薄膜内部裂纹密度随弯曲应变值变化的关系曲线;B、基于四点弯曲载荷作用下薄膜结构内部的应力传递条件,建立薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值关系的理论预测模型;C、建立在不同的临界应变值下的薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值的理论关系曲线;D、选择步骤C中与步骤A中的关系曲线吻合程度最好的理论关系曲线,确定该理论关系曲线对应的临界应变值即为导致薄膜内部裂纹起始的临界应变值。本发明的方法可以精确预测脆性薄膜在四点弯曲拉应力作用下,发生裂纹的临界应变值,同时在薄膜的断裂强度和韧性的计算中,考虑了薄膜残余应力的影响。

    涂层滚动接触疲劳试验机
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101393096A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810201694.X

    申请日:2008-10-24

    Abstract: 一种涂层滚动接触疲劳试验机,包括试验装置、加载机构、传动机构、润滑系统、以及信息采集和控制系统。本发明的涂层滚动接触疲劳试验机结构简单,操作方便,可靠性高;而且,由于本发明的试验机具有多个滚动体,因此具有多个接触点,能够实现高效测试;并且通过检测振动信号,监测涂层或摩擦副的表面状况,当产生微裂纹时,能够时中止试验,保存失效瞬间。

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