一种球墨铸铁炉前精确调C调Si方法

    公开(公告)号:CN106498265B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510562419.0

    申请日:2015-09-07

    Abstract: 为了实现球墨铸铁C、Si含量优化控制,本文公开了一种球墨铸铁炉前精确调C调Si方法,其步骤包括:1)按终C含量,Si含量需减去球化孕育处理的增Si量配料并熔炼原铁水,熔好后浇注一热分析空样杯和一白口样杯;2)根据灰口冷却曲线的液相温度TL确定铁水的活性碳当量ACEL,根据白口冷却曲线的共晶温度TE确定活性硅当量ASiE,并反推得到活性碳含量AC;3)由AC和ASiE计算Si‑O‑C脱氧反应的平衡温度Teq,并由与铁水温度Ta的差判断碳硅损失状态;4)再次浇注一空样杯,根据此时铁水的ACEL进行调C调Si;5)验证最终球化铁水的ACEL并可在下一炉重新调整。本发明用于铸造检测和冶金领域。

    金属薄板微裂纹识别与定位系统及基于该系统的检测方法

    公开(公告)号:CN106124623A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610438222.0

    申请日:2016-06-20

    CPC classification number: G01N29/04 G01N2291/0237 G01N2291/105

    Abstract: 金属薄板微裂纹识别与定位系统及基于该系统的检测方法,涉及金属薄板无损检测领域。解决了现有超声对微小裂纹识别精度不高,后续特征信号提取困难的问题,简化了非线性声学特征参数提取方法。硬件系统包括键盘、鼠标、打印机、工控计算机、扩展站、位置传感器探头、声波接收/发射硬件模块、压电传换能器阵列、被测金属板材、五根数据传输线、两组PCI外设部件互联标。软件系统包括系统管理模块、声波信号处理模块、位置信息处理模块、显示输出软件模块、后处理模块。软件系统是一套实时的检测控制程序,采用数据可视化技术将测试过程中的超声信号数据、金属板材微裂纹的分析数据进行直观的显示输出。本发明适用于对金属薄板微裂纹检测。

    一种球墨铸铁原铁水过热温度和保温时间的优化控制方法

    公开(公告)号:CN105969930A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610296923.5

    申请日:2016-05-09

    Inventor: 徐振宇 李大勇

    Abstract: 一种球墨铸铁原铁水过热温度和保温时间的优化控制方法。在球化孕育处理之前,应全面提高原铁水的冶金质量。本文公开了一种球墨铸铁原铁水过热温度和保温时间的优化控制方法,其步骤包括:1)按照原铁水化学成分控制范围的中值计算SiO2‑CO脱氧冶金平衡温度Teq和沸腾温度TB,过热温度选择在尽量接近但不超过TB;2)确定保温温度后,利用热分析灰口冷却曲线上的共晶凝固特征参量确定最佳保温时间,同时防止碳的过度烧损;3)对于保温过度的原铁水实施预处理,调节铁水化学成分和石墨形核状态后可恢复到较佳状态;4)通过最终铁水球化孕育效果检测反推原铁水的冶金质量状态,检验原铁水过热保温优化控制的有益效果。本发明还可用于蠕墨铸铁蠕化处理之前原铁水过热温度和保温时间的优化控制。本发明用于铸造检测和冶金领域。

    锆铥双掺杂铌酸锂晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103696011B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310750417.5

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 锆铥双掺杂铌酸锂晶体及其制备方法,它涉及锆铥双掺杂铌酸锂晶体及其制备方法。它要解决现有铌酸锂晶体不能做为激光晶体材料和铌酸锂晶体抗光损伤能力低的问题。产品:由Nb2O5、LiCO3、ZrO2和Tm2O3制成。方法:一、混合四种原料;二、采用提拉法生长晶体,得到多畴晶体;三、极化,得到极化后的晶体;四、切割、抛光,得到Zr:Tm:LiNbO3晶体。本发明制备的Zr:Tm:LiNbO3晶体光泽度高、成分均一、无瑕疵、无生长条纹和无裂纹产生,抗光损伤性能较高,能够做为激光晶体材料;本发明制备方法简单,便于操作,晶体生长速度快;在制备紧凑型、激光二极管泵浦、全固态可调谐激光器应用前景广阔。

    一种电场激励下湿型粘土砂砂样电阻电容的分离方法

    公开(公告)号:CN105784779A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610123772.3

    申请日:2016-03-05

    CPC classification number: G01N27/048 G01N27/223

    Abstract: 一种电场激励下湿型粘土砂砂样电阻电容的分离方法,涉及铸造领域。解决了传统电阻法或电容法在对湿型粘土砂含水量进行测量时,湿型粘土砂砂样电阻和电容不能有效分离的问题。该方法通过下列步骤实现:(1)组装湿型粘土砂砂样电阻电容分离的测量装置,它湿型粘土砂砂样等效并联电路、激励信号源、电阻电容测量电路、数据采集单元、数据通信单元和计算机构成;(2)利用测量装置对湿型粘土砂砂样电阻电容进行分离。该方法通过对激励信号源输出信号和电阻电容测量电路输出信号的同步采样、FFT变换、提取基波分量和基波分量的实部与虚部分离,根据公式可计算出湿型粘土砂砂样的电阻值和电容值,实现湿型粘土砂砂样电阻电容的有效分离。

    一种复合式铝合金熔体净化装置及基于该装置的净化方法

    公开(公告)号:CN105296768A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510900101.9

    申请日:2015-12-08

    CPC classification number: Y02P10/253

    Abstract: 一种复合式铝合金熔体净化装置及基于该装置的净化方法,属于铝合金熔体质量净化领域。本发明是为了解决现有铝合金熔体净化效果不佳,净化效率低和污染环境等缺点。它包括净化气瓶、直线导杆、支架、丝杠、电气控制柜、数据传输线、三相异步电机、浮动平台、功率超声工具杆、导气管、垫圈、功率超声发射体、坩埚。工作过程如下:打开净化气瓶的出气开关,使功率超声工具杆中导气管通入净化气体;同时启动功率超声发射体;通过三相异步电机使浮动平台产生向下位移,带动功率超声工具杆进入到坩埚中;在熔体中作用一段时间后,由电气控制柜控制浮动平台带动功率超声工具杆复位,之后切断净化气瓶的出气开关。本发明适用于对铝合金熔体快速净化处理。

    铪镝双掺杂铌酸锂晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103696010A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310750340.1

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 铪镝双掺杂铌酸锂晶体及其制备方法,它涉及铪镝双掺杂铌酸锂晶体及其制备方法。它要解决现有铌酸锂晶体不能做为激光晶体材料和铌酸锂晶体抗光损伤能力低的问题。产品:由Nb2O5、LiCO3、HfO2和Dy2O3制成。方法:一、混合四种原料;二、采用提拉法生长晶体,得到多畴晶体;三、极化,得到极化后的晶体;四、切割、抛光,得到Hf:Dy:LiNbO3晶体。本发明制备的Hf:Dy:LiNbO3晶体光泽度高、成分均一、无瑕疵、无生长条纹和无裂纹产生,抗光损伤性能较高,能够做为激光晶体材料;本发明制备方法简单,便于操作,晶体生长速度快;这种晶体材料在制备紧凑型、激光二极管泵浦、全固态可调谐激光器应用前景广阔。

    液态金属流动性可视化测试装置及基于该装置的测试方法

    公开(公告)号:CN102323184B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110231458.4

    申请日:2011-08-12

    Abstract: 液态金属流动性可视化测试装置及基于该装置的测试方法,涉及液态金属流动性的测试装置及基于该装置的测试方法。它解决了现有方法的浇注速度和浇注温度由于不可视导致测试精度低的问题。其装置:CCD摄像机设置在耐高温石英玻璃板的下面,保温浇口杯放置在粘土砂上箱的上方,且其底部的浇口与粘土砂上箱上部的浇道对应。其方法:在流动性测试型腔内注入液态金属,并测量温度;采用CCD摄像机在耐高温石英玻璃的下方拍摄图像,通过计算机分析获得测试结果。本发明适用于测试液态金属的流动性。

    一种湿型砂含水量测量方法

    公开(公告)号:CN102998346A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210508664.X

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 一种湿型砂含水量测量方法,它涉及铸造湿型砂含水量测量领域。它要解决现有湿型砂含水量测量精度不高的问题。测量方法:一、砂样制取装置由制样样筒和底座构成,下样筒内对壁镶嵌激励电极,下样筒放于辅样筒内,上样筒对齐放置在下样筒上,得到砂样制取装置;二、湿型砂装入制样样筒中,使用压头压实湿型砂,将下样筒从辅样筒中取出;三、下样筒安装在交流激励源接入机构上,触头与下样筒内对壁激励电极相连,下样筒上并联电容C,再串联一个精密电阻R,测得精密电阻上的电压降,经计算得到湿型砂砂样的电容值,进而推得湿型砂含水量。本发明湿型砂含水量测量方法提高了湿型砂含水量的测量精度,主要应用于湿型砂含水量的测量。

    液态金属流动性瞬时流速、瞬时流长检测方法

    公开(公告)号:CN102879301A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210361860.9

    申请日:2012-09-26

    Inventor: 马旭梁 李大勇

    Abstract: 液态金属流动性瞬时流速、瞬时流长检测方法。传统的图像采集依赖于高速摄像头,影响了图像处理速度,而且无法实现瞬时流速流长的计算。本方法包括如下步骤:将采用普通摄像头悬架在流动性测试用砂型上方,获取砂型分型面图像;试样预定轨迹及其方程获取:根据型腔像素点与砂型分型面上其它各处像素点灰度值的差异获取液态金属流动预定轨迹及其方程;液态金属试样动态图像获取:根据预定轨迹内像素点灰度值的变化,判断当前时刻液态金属流动端头在轨迹上的位置,并生成试样动态图像;根据各点位置与试样流长关系,计算瞬时流速、瞬时流长和最终流长。本方法用于计算液态金属瞬时流速和流长以及停止流动后的最终流长。

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