一种钢铁材料表面纳米化的方法

    公开(公告)号:CN102560078A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010621295.6

    申请日:2010-12-24

    Abstract: 本发明公开了属于钢铁材料表面纳米化技术领域的一种钢铁材料表面纳米化的方法。采用去除材料的方式将待处理工件表面粗糙化,使表面粗糙度Ra控制在6.0~7.0μm之间;将经表面粗糙化的待处理工件安装于机床主轴上,采用超声波表面强化处理装置对待处理工件沿轴向等速密排处理。表面纳米化处理对机车车轮轮缘的综合作用:增加机车车轮轮缘的表面硬度;降低机车车轮轮缘的粗糙度;增加机车车轮轮缘的磨损抗力;晶粒逐渐变小,形成从基体到表面的梯度结构,不改变材料金相组织;具有均匀的残余压应力层,疲劳寿命提高;减小机车车轮对轨道的磨损.简便易行、能耗小;艺设备尺寸小、耗能少、简便易行。

    一种钛合金材料表面纳米化处理方法

    公开(公告)号:CN101624691A

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200810116464.3

    申请日:2008-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种钛合金材料表面纳米化处理方法,其步骤如下:首先将超声波表面强化处理装置垂直对准处理工件表面;然后接通电源,打开超声波表面强化处理装置,使所述超声波表面强化处理装置针对待处理工件机械动力密排等距,等速行走,对待处理工件沿轴向等速密排处理。本发明的钛合金材料表面纳米化处理方法采用塑形变形方法和相当大的变形速度处理工件表面,使待处理工件的疲劳强度,腐蚀抗力,屈服和断裂点,磨损阻抗,光的折射系数增加,并且使材料表面致密化,尺寸减小,密度增加。

    材料介观力学的测试方法

    公开(公告)号:CN101315317A

    公开(公告)日:2008-12-03

    申请号:CN200710099968.4

    申请日:2007-06-01

    Abstract: 本发明材料介观力学的测试方法属材料测试领域,它将试样夹于加载台上,使试样表面置于观察镜下面,试样上安装夹式位移引伸计,测试过程中计算机采集和存储应力、应变数据,采集变形过程的介观图象,并对图像进行分析和归纳。其优点是有利对材料形变断裂过程中的介观行为进行分析研究,为金属的研究提供了一种新的测试方法。

    涂层与基体的高结合强度测试方法

    公开(公告)号:CN1287139C

    公开(公告)日:2006-11-29

    申请号:CN200310121122.8

    申请日:2003-12-15

    Abstract: 本发明属涂层与基体的高结合强度测试领域。本发明在压力试验机上用楔形压头作负载,试样基体上制作一个角度为α的切口,使切口中心线落在涂层与基体交界面上,涂层的一端与压力机支座左面粘接,压头以1~3mm/min的速度加载到试样断裂,记录试验载荷数据,用强度计算公式准确可靠地计算出结合强度,本发明与粘胶法相比,克服了由于粘胶强度有限,不能用于涂层与基体的高结合强度试验的缺点,本发明的试验数据可靠性较高。

    涂层与基体的高结合强度测试方法

    公开(公告)号:CN1629617A

    公开(公告)日:2005-06-22

    申请号:CN200310121122.8

    申请日:2003-12-15

    Abstract: 本发明属涂层与基体的高结合强度测试领域。本发明在压力试验机上用楔形压头作负载,试样基体上制作一个角度为α的切口,使切口中心线落在涂层与基体交界面上,涂层的一端与压力机支座左面粘接,压头以1~3mm/min的速度加载到试样断裂,记录试验载荷数据,用强度计算公式准确可靠地计算出结合强度,本发明与粘胶法相比,克服了由于粘胶强度有限,不能用于涂层与基体的高结合强度试验的缺点,本发明的试验数据可靠性较高。

    显微硬度计计算机测控系统

    公开(公告)号:CN1510410A

    公开(公告)日:2004-07-07

    申请号:CN02157937.7

    申请日:2002-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种显微硬度计计算机测控系统,它是由显微硬度计、样品自动台、计算机图象采集卡、I/O控制卡和计算机构成,显微硬度计的照相或摄像接口上接装CCD摄像头,摄像头的视频输出通过视频信号线接到计算机视频采集卡的输入端口,该视频采集卡插接在计算机的PCI插槽上,计算机控制输出通过PCI插槽上的I/O卡到用以驱动样品自动台工作的控制箱。本系统省时、省力;图像经传送放大,测试人员更易看清样品压痕的边界,因而压痕尺寸测量精度显著提高,且由计算机实施测控,效率提高;测试用样品台采用精密移动装置,行进平稳,走位准确,因而保证了测试的精确性。

    材料形变旋量场测试方法

    公开(公告)号:CN101319883A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200710100346.9

    申请日:2007-06-08

    Abstract: 本发明属材料形变领域,本发明使用数字相机拍摄全场照片,取出前后两帧全场图像或连续多帧图像,用相关性图像识别软件对图像进行记忆和相关性识别,利用旋转量场计算公式计算得到全场各点的形变旋量特性参数分析,然后进行测量得出各种动画文件和数据。本发明对全场形变旋量场进行计算和分析给出材料形变之断裂过程中全场各部位旋转变量场的量值和方向,是金属物理界是崭新的创造。

    一种金属材料表面处理方法

    公开(公告)号:CN103849756A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210511163.7

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 本发明公开了属于金属材料表面处理技术领域的一种金属材料表面处理方法。该方法将经过粗车削的金属工件包覆侧基极性强的聚合物微颗粒粉末,使得聚合物粉末充填于车削沟槽之中;用超声冲击头冲击表面,使得工件车削沟槽中金属与聚合物混合细化至纳米化,形成与基体紧密相连的聚合物和金属复合表面强化层。该方法能增加金属材料的表面耐腐蚀能力;增加表面层的绝缘性;增加金属材料的表面硬度;降低金属材料的表面粗糙度;增加金属材料表面的磨损抗力;晶粒逐渐变小,形成从基体到表面的梯度结构,不改变材料金相组织;具有均匀的残余压应力层,疲劳寿命提高。

    一种表面合金化强化方法

    公开(公告)号:CN103184457A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110448307.4

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种表面合金化强化方法,包括(1)首先配制电镀液主盐溶液,以氯化亚铁、硫酸亚铁或者硫酸亚铁铵为主盐,加入强碳化物形成元素作为耐磨合金元素的盐,再加入抗氧化剂、消泡剂和光亮剂;(2)将耐磨减磨颗粒进行超声分散后加入,再超声分散;(3)静置,除去≥5μm的粗颗粒,获得复合电镀液;(4)将耐磨减磨颗粒共镀到工件表面,形成5~50μm的合金复合镀层;(5)电镀完成后清洗,加热干燥;(6)加热扩散并去应力退火,使电镀层与基体达到冶金结合;(7)进行渗碳或碳氮共渗淬火,淬火后进行去应力低温回火,工件表面层获得理想的高硬度合金马氏体组织。处理后得到冶金结合的表面强化涂层,使零件耐用度显著提高。

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