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公开(公告)号:CN119626417B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510159711.1
申请日:2025-02-13
Applicant: 龙门实验室 , 华北水利水电大学 , 水利部杭州机械设计研究所
Inventor: 王星星 , 施建军 , 温暖 , 潘昆明 , 陈小明 , 张雷 , 彭岩 , 王沛 , 马怀立 , 耿在明 , 张冠星 , 凌自成 , 杨杰 , 赵永军 , 王威 , 殷硕 , 佐藤裕
IPC: G16C60/00 , G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种预测钨钼合金连接界面性能的高通量计算方法,包括以下步骤:分别构建钨、钼及镍基钎料晶体模型,优化;用不同晶面指数对其进行切分、测试,得稳定晶体模型;构建不同位置及界面间距的界面模型并对其进行高通量计算,算出结合性能最好的清洁界面;用不同元素对清洁界面进行掺杂并分别计算清洁界面和掺杂界面的电荷密度、差分电荷密度及态密度数据,将清洁界面与掺杂界面的数据对比分析,预测掺杂元素对钨/钼合金连接界面力学性能。本发明从原子尺度,结合原子间成键信息,揭示镍基钎料钎焊钨合金/钼合金界面行为机理,通过高通量计算,预测界面结合性能。属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域。
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公开(公告)号:CN119626417A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510159711.1
申请日:2025-02-13
Applicant: 龙门实验室 , 华北水利水电大学 , 水利部杭州机械设计研究所
Inventor: 王星星 , 施建军 , 温暖 , 潘昆明 , 陈小明 , 张雷 , 彭岩 , 王沛 , 马怀立 , 耿在明 , 张冠星 , 凌自成 , 杨杰 , 赵永军 , 王威 , 殷硕 , 佐藤裕
IPC: G16C60/00 , G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种预测钨钼合金连接界面性能的高通量计算方法,包括以下步骤:分别构建钨、钼及镍基钎料晶体模型,优化;用不同晶面指数对其进行切分、测试,得稳定晶体模型;构建不同位置及界面间距的界面模型并对其进行高通量计算,算出结合性能最好的清洁界面;用不同元素对清洁界面进行掺杂并分别计算清洁界面和掺杂界面的电荷密度、差分电荷密度及态密度数据,将清洁界面与掺杂界面的数据对比分析,预测掺杂元素对钨/钼合金连接界面力学性能。本发明从原子尺度,结合原子间成键信息,揭示镍基钎料钎焊钨合金/钼合金界面行为机理,通过高通量计算,预测界面结合性能。属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域。
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公开(公告)号:CN113897575B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202111073715.6
申请日:2021-09-14
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
Abstract: 本发明涉及一种碳化钨基复合粉末、涂层及其制备工艺;其中,碳化钨基复合粉末,包括含Cr、Ni、Mo、Ti、La2O3的纳米碳化钨粉末;所述碳化钨基复合粉末的粉末粒度为5~45μm。本发明的碳化钨基复合粉末制备的碳化钨基复合涂层,耐腐蚀能力超过基体0Cr13Ni5Mo,耐磨损能力为基体的60倍以上,耐含沙海水冲刷性能是基体8倍以上,抗海水汽蚀性能是基体的1.6倍以上,在显微硬度、结合强度、抗腐蚀性能和抗海水汽蚀性能方面有了很大的提高,且生产成本低,制备工艺可靠,性能稳定。
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公开(公告)号:CN115505816A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211331488.7
申请日:2022-10-27
Applicant: 北京科技大学 , 水利部杭州机械设计研究所
IPC: C22C30/00 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/06 , B22F9/04 , B22F9/06 , B22F9/08 , C23C4/08 , C23C4/12 , C23C24/10
Abstract: 本发明公开了一种抗空蚀Fe基高熵合金粉末、涂层及其制备方法。该粉末以原子百分比计,其成分组成为Fe粉末:余量、Cr粉末:25~35%,Ni粉末:7‑13%,Al粉末:3~8%,Ti粉末:3~8%,Nb粉末:0.5~10%。以该配方为原料,通过激光熔覆或热喷涂使粉末熔覆在需要解决空蚀问题的工件表面,最终形成0.5~3mm的涂层。该涂层致密均匀,与基体呈冶金结合,稀释率低,具有优异抗空蚀性能。本发明的生产成本低,制备方法工艺可靠,性能稳定,用于解决水轮机、水泵等过流部件的空蚀问题。
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公开(公告)号:CN112974186B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110178019.5
申请日:2021-02-07
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所 , 杭州江河机电装备工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水利机械软硬涂层稳定搭接工艺方法,包括:确定需要制备软涂层和硬涂层的区域,及软涂层厚度和硬涂层厚度,确保软涂层厚度大于硬涂层厚度;在软涂层与硬涂层的交界处,使欲制备软涂层区域的零件表面下凹一定深度,且下凹处的侧面需向硬涂层方向下偏,使得下凹处侧面与下凹处表面、及零件表面均呈锐角,并对下凹处侧面与零件表面所呈锐角处进行倒角处理后,进行涂层制备:首先进行喷砂工艺,再制备硬涂层,最后制备软涂层。本发明工艺获得的软硬涂层搭接处的结构能极大程度提高软涂层与基体的结合力,并防止软硬涂层的分离,同时也能很好的受到硬涂层和软涂层的防护。
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公开(公告)号:CN113667921A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110912618.5
申请日:2021-08-10
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所 , 杭州江河机电装备工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于水泵水轮机转轮叶片间狭窄流道的涂层制备方法,是先在需焊接为一体的各部件上先喷涂特制涂层,将各部件进行焊接后再进行常规退火去应力处理;所述的特制涂层包括WC基内层和NiCrAl基面层。该涂层极适用于水泵水轮机转轮叶片间这类狭窄流道先喷涂后焊接的工艺,利用面层可以很好的阻挡800℃~1000℃高温处理对内层的破坏,使内层稳定发挥抗磨抗汽蚀的性能。本发明的方案解决了水泵、水轮机转轮叶片间狭窄流道先喷后焊及高温退火时涂层失效问题。
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公开(公告)号:CN112974186A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110178019.5
申请日:2021-02-07
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所 , 杭州江河机电装备工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水利机械软硬涂层稳定搭接工艺方法,包括:确定需要制备软涂层和硬涂层的区域,及软涂层厚度和硬涂层厚度,确保软涂层厚度大于硬涂层厚度;在软涂层与硬涂层的交界处,使欲制备软涂层区域的零件表面下凹一定深度,且下凹处的侧面需向硬涂层方向下偏,使得下凹处侧面与下凹处表面、及零件表面均呈锐角,并对下凹处侧面与零件表面所呈锐角处进行倒角处理后,进行涂层制备:首先进行喷砂工艺,再制备硬涂层,最后制备软涂层。本发明工艺获得的软硬涂层搭接处的结构能极大程度提高软涂层与基体的结合力,并防止软硬涂层的分离,同时也能很好的受到硬涂层和软涂层的防护。
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公开(公告)号:CN109182946B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201811240166.5
申请日:2018-10-23
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于水利液压启闭机活塞杆的耐磨耐蚀耐中高温涂层配方,按质量百分比计,其成分组成为:SiO2粉末:2~8%、TiO2粉末:2~6%、Y2O3粉末:2~8%、Cr2O3粉末:余量。以该配方为喷涂原料,采用高焓等离子喷涂可获得用于水利液压启闭机活塞杆的耐磨耐蚀耐中高温涂层,该涂层具有优异的耐磨、耐腐蚀性能,涂层可耐600~800摄氏度中高温,并且涂层表面硬度高,与基体材料结合力强,能够承载较大载荷,有效解决了现有涂层易剥落、腐蚀、磨损、600~800摄氏度中高温环境下服役等问题。本发明的生产成本低,制备方法工艺可靠,性能稳定,适合在淡水、海洋装备设施上大规模应用。
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公开(公告)号:CN108165923A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810187918.X
申请日:2018-03-07
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
Abstract: 本发明公开了一种新型超高音速高焓值等离子喷枪及WC基复合涂层的制备工艺。该喷枪包括:喷嘴、固定环、壳体1、壳体2、集成器、分水套、阳极、压缩器、水冷套、间隔套、阴极;阴极和阳极之间加入压缩器,增大二者之间的间距,本发明的喷枪在提高电弧长度的同时可提高电弧的稳定性,提高了等离子喷涂的焰流的速度,最终焰流速度可高达6‑7马赫(2040~2380m/s)。涂层粉末在高速火焰中被加热到熔融、半熔融状态,高速撞击工件表面,沉积形成致密涂层。基于本发明提供的装置及工艺,可以获得高沉积效率、高结合强度、高硬度、低孔隙率、高抗磨蚀性能、高耐腐蚀性能、高耐磨性能WC基涂层,可以被应用于如水轮机、水泵、球阀、闸门、活塞杆等工件表面。
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公开(公告)号:CN107814579A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201710979448.6
申请日:2017-10-19
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
IPC: C04B35/622 , C04B35/46 , C23C4/134
Abstract: 本发明涉及一种超疏水纳米陶瓷材料及其形成的涂层,属于涂层材料技术领域。一种超疏水纳米陶瓷材料,主要包括:纳米二氧化钛粉末60-80份,纳米六方氮化硼粉末8-25份,纳米氧化铝粉末2-10份,纳米氧化锆粉末2-8份,二氧化硅粉末5-10份,超疏水性钨酸铅纳米晶2-6份,改性剂1-10份。将所述的超疏水纳米陶瓷材料涂覆在基材表面形成一种具有优异的超疏水性能的涂层。本发明超疏水纳米陶瓷材料制得的涂层具有优异的超疏水性能,化学稳定性,耐久性好,超疏水性能可长时间保持,且具有良好的机械性能和力学性能,表面硬度高,与基体材料结合力强,能够承载较大载荷,表面结构不易被外力破坏,涂层使用寿命长。
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