一种制备泡沫夹芯板的模具及生产设备

    公开(公告)号:CN110042268B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201910433483.7

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种制备泡沫夹芯板的模具及生产设备,模具包括顶杆、凹模固定板、凹模、凸模和凸模固定板。生产设备包括箱式炉、管式炉、搅拌桨、搅拌桨升降装置、可调速电机、第一温区温度调节器、第二温区温度调节器、第三温区温度调节器、箱式炉温度调节器、冷却物流速调节器、模具升降装置、电阻丝、模具、第一温区挡板、第二温区挡板、第三温区挡板。本发明在熔体发泡法的基础上,通过控制熔体表面温度和内部温度,实现闭孔泡沫金属夹芯板材的一次成型;并通过调节冷却物流速实现同一板厚、不同泡沫层厚度的夹芯板材的生产,通过调节凸模和凹模之间的垫片厚度实现不同板厚夹芯板材的生产。

    一种制备泡沫夹芯板的模具及生产设备

    公开(公告)号:CN110042268A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910433483.7

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种制备泡沫夹芯板的模具及生产设备,模具包括顶杆、凹模固定板、凹模、凸模和凸模固定板。生产设备包括箱式炉、管式炉、搅拌桨、搅拌桨升降装置、可调速电机、第一温区温度调节器、第二温区温度调节器、第三温区温度调节器、箱式炉温度调节器、冷却物流速调节器、模具升降装置、电阻丝、模具、第一温区挡板、第二温区挡板、第三温区挡板。本发明在熔体发泡法的基础上,通过控制熔体表面温度和内部温度,实现闭孔泡沫金属夹芯板材的一次成型;并通过调节冷却物流速实现同一板厚、不同泡沫层厚度的夹芯板材的生产,通过调节凸模和凹模之间的垫片厚度实现不同板厚夹芯板材的生产。

    一种变形镍基合金与铸造Ni3Al基合金的钎焊工艺

    公开(公告)号:CN110394522B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910737973.6

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明为一种变形镍基合金与铸造Ni3Al基合金的钎焊工艺,该工艺的步骤是:将待焊母材的待焊部位进行表面处理;将镍基钎料、钎剂、凝胶粘结剂混合至膏状,将膏状钎料平铺在一种待焊母材表面,将另一种待焊母材叠加放在钎料上,得到搭接的钎焊样品;将搭接后的钎焊样品放置在夹具中置于管式炉中;待钎焊装配件置于管式炉后,通入保护气体,之后分段升温至1150℃~1200℃;焊接后采用分段式冷却,冷却至室温;将冷却至室温的焊接试样放置在大气条件下的箱式炉中进行处理,保温温度为600~650℃,时间为2~4h,之后随炉冷却至室温后取出。该工艺能避免Ni‑Cr‑Al系铸造Ni3Al基高温合金的氧化,不损害母材,接头成分均匀,提高了焊接接头的耐高温强度,降低了残余应力。

    一种变形镍基合金与铸造Ni3Al基合金的钎焊工艺

    公开(公告)号:CN110394522A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910737973.6

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明为一种变形镍基合金与铸造Ni3Al基合金的钎焊工艺,该工艺的步骤是:将待焊母材的待焊部位进行表面处理;将镍基钎料、钎剂、凝胶粘结剂混合至膏状,将膏状钎料平铺在一种待焊母材表面,将另一种待焊母材叠加放在钎料上,得到搭接的钎焊样品;将搭接后的钎焊样品放置在夹具中置于管式炉中;待钎焊装配件置于管式炉后,通入保护气体,之后分段升温至1150℃~1200℃;焊接后采用分段式冷却,冷却至室温;将冷却至室温的焊接试样放置在大气条件下的箱式炉中进行处理,保温温度为600~650℃,时间为2~4h,之后随炉冷却至室温后取出。该工艺能避免Ni-Cr-Al系铸造Ni3Al基高温合金的氧化,不损害母材,接头成分均匀,提高了焊接接头的耐高温强度,降低了残余应力。

    光学显微镜配套用微型拉伸压缩试验机

    公开(公告)号:CN211652360U

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202020316444.7

    申请日:2020-03-15

    Abstract: 本实用新型为光学显微镜配套用微型拉伸压缩试验机,包括机架组件、动力组件、传动组件和夹具组件,所述机架组件包括容纳传动组件及动力组件的外壳、两个侧板、底板;外壳和底板的下端处于同一高度,两个侧板包括水平部分和竖直部分,两个侧板的水平部分及底板的上部、外壳的上部围成长方形的夹具一层;两个侧板的竖直部分与外壳端面固定;其中至少一个侧板的水平部分的高度恰好能位于光学显微镜的镜头和工作台之间,且与镜头和工作台表面不接触。该试验机能够便于在光学显微镜下实时观测泡沫金属试样压缩或拉伸过程中宏微观结构变化。

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