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公开(公告)号:CN106840645B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN201710233116.3
申请日:2017-04-11
Applicant: 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 , 温州兰理工科技园有限公司 , 兰州理工大学
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明属于阀门试验技术领域,具体涉及一种阀门静压寿命试验系统。为了解决采用现有阀门静压寿命试验台对阀门进行静压寿命测试时,由于试验条件与阀门实际使用工况存在差异而导致试验结果不精准的问题,本发明公开了一种阀门静压寿命试验系统。该阀门静压寿命试验系统包括高压清水系统、低压固液两相流系统以及阀门试验系统,阀门试验系统有选择的与高压清水系统连接或与低压固液两相流系统连接。本发明的阀门静压寿命试验系统不仅可以对阀门进行清水介质的静压寿命试验,还可以进行固液两相流介质的静压寿命试验。这样根据两种介质下的试验数据,不仅可以对阀门的使用性能进行更全面的评估,而且可以对阀门的设计进行更有效地改进。
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公开(公告)号:CN105937018A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610504576.0
申请日:2016-06-27
Applicant: 温州兰理工科技园有限公司 , 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 , 兰州理工大学
Abstract: 本发明属于金属表面硬化处理技术领域。为了解决采用常规奥氏体不锈钢低温离子渗氮方法对奥氏体不锈钢进行表面处理后,存在氮化层厚度薄或氮化层厚度不均的问题,本发明公开了一种全新的奥氏体不锈钢低温离子渗氮的方法。该方法首先将奥氏体不锈钢工件放入离子氮化炉内,并将离子氮化炉内的气压抽真空;其次向离子氮化炉内通入氩气进行离子轰击;然后通入氮气和氢气进行低压力离子渗氮和高压力离子渗氮。通过采用本发明的奥氏体不锈钢低温离子渗氮的方法,可以使奥氏体不锈钢表面形成具有一定厚度且厚度均匀的氮化层,从而使奥氏体不锈钢在保持原有耐蚀性的同时具有良好的硬度和耐磨性。
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公开(公告)号:CN105937018B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610504576.0
申请日:2016-06-27
Applicant: 温州兰理工科技园有限公司 , 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 , 兰州理工大学
Abstract: 本发明属于金属表面硬化处理技术领域。为了解决采用常规奥氏体不锈钢低温离子渗氮方法对奥氏体不锈钢进行表面处理后,存在氮化层厚度薄或氮化层厚度不均的问题,本发明公开了一种全新的奥氏体不锈钢低温离子渗氮的方法。该方法首先将奥氏体不锈钢工件放入离子氮化炉内,并将离子氮化炉内的气压抽真空;其次向离子氮化炉内通入氩气进行离子轰击;然后通入氮气和氢气进行低压力离子渗氮和高压力离子渗氮。通过采用本发明的奥氏体不锈钢低温离子渗氮的方法,可以使奥氏体不锈钢表面形成具有一定厚度且厚度均匀的氮化层,从而使奥氏体不锈钢在保持原有耐蚀性的同时具有良好的硬度和耐磨性。
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公开(公告)号:CN106840645A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710233116.3
申请日:2017-04-11
Applicant: 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 , 温州兰理工科技园有限公司 , 兰州理工大学
IPC: G01M13/00
CPC classification number: G01M13/00
Abstract: 本发明属于阀门试验技术领域,具体涉及一种阀门静压寿命试验系统。为了解决采用现有阀门静压寿命试验台对阀门进行静压寿命测试时,由于试验条件与阀门实际使用工况存在差异而导致试验结果不精准的问题,本发明公开了一种阀门静压寿命试验系统。该阀门静压寿命试验系统包括高压清水系统、低压固液两相流系统以及阀门试验系统,阀门试验系统有选择的与高压清水系统连接或与低压固液两相流系统连接。本发明的阀门静压寿命试验系统不仅可以对阀门进行清水介质的静压寿命试验,还可以进行固液两相流介质的静压寿命试验。这样根据两种介质下的试验数据,不仅可以对阀门的使用性能进行更全面的评估,而且可以对阀门的设计进行更有效地改进。
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公开(公告)号:CN105714292B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610231094.2
申请日:2016-04-14
Applicant: 温州兰理工科技园有限公司 , 兰州理工大学温州泵阀工程研究院
Abstract: 本发明属于金属表面硬化处理技术领域。为了解决硬密封球阀密封副在采用常规表面硬化处理后,无法同时满足硬度、耐磨性和耐蚀性的问题,本发明提出了一种全新的硬密封球阀密封副的表面硬化处理方法。该方法首先对球体和阀座进行喷焊镍基合金的表面硬化处理,形成硬度为550~750HV的硬化层;然后对完成喷焊镍基合金的球体和阀座进行物理气相沉积的表面硬化处理,使所述球体和所述阀座的最终表面硬度达到1400~1800HV。通过采用本发明的硬密封球阀密封副的表面硬化处理方法,使阀体和阀座的配合表面形成一层具有耐磨、耐蚀以及高硬度的复合硬化层,从而提高硬密封球阀的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105714292A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610231094.2
申请日:2016-04-14
Applicant: 温州兰理工科技园有限公司 , 兰州理工大学温州泵阀工程研究院
CPC classification number: C23C28/347 , C23C4/06 , C23C14/00 , C23C14/0641 , C23C28/321
Abstract: 本发明属于金属表面硬化处理技术领域。为了解决硬密封球阀密封副在采用常规表面硬化处理后,无法同时满足硬度、耐磨性和耐蚀性的问题,本发明提出了一种全新的硬密封球阀密封副的表面硬化处理方法。该方法首先对球体和阀座进行喷焊镍基合金的表面硬化处理,形成硬度为550~750HV的硬化层;然后对完成喷焊镍基合金的球体和阀座进行物理气相沉积的表面硬化处理,使所述球体和所述阀座的最终表面硬度达到1400~1800HV。通过采用本发明的硬密封球阀密封副的表面硬化处理方法,使阀体和阀座的配合表面形成一层具有耐磨、耐蚀以及高硬度的复合硬化层,从而提高硬密封球阀的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116377378A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310150514.4
申请日:2023-02-22
Applicant: 兰州理工大学 , 兰州理工大学温州泵阀工程研究院
IPC: C23C12/00
Abstract: 本发明公开了一种耐磨抗菌不锈钢的制备方法,具体是通过将316L不锈钢基体试样进行双辉光等离子合金化渗Ag技术和低温等离子渗氮技术的复合改性,在不锈钢表面形成含Ag扩散层和S相扩散层组成的Ag‑N复合合金层,从而达到既耐磨又抗菌的效果。
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公开(公告)号:CN116377376A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310152410.7
申请日:2023-02-23
Applicant: 兰州理工大学 , 兰州理工大学温州泵阀工程研究院
Abstract: 本发明属于金属表面硬化处理技术领域,为了解决采用常规离子碳氮共渗方法对镍基合金进行表面处理后,渗层厚度低,耐腐蚀性下降的问题,本发明公开了一种镍基合金低温离子碳氮共渗的方法。该方法首先将镍基合金工件放入离子渗扩炉内,并将离子渗扩炉内的气压抽真空,然后通入氩气进行辉光轰击,分别通入乙炔、氮气和氢气进行高压力离子渗碳渗氮,最后使用配方清洗剂洗去表面的金属氮化物。通过采用本发明的镍基合金低温离子碳氮共渗的方法,可以使镍基合金表面形成具有一定厚度且厚度均匀的硬化层,从而使镍基合金在保持原有耐蚀性的同时具有良好的硬度与耐磨性。
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公开(公告)号:CN118773495A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410453744.2
申请日:2024-04-16
Applicant: 兰州理工大学 , 兰州理工大学温州泵阀工程研究院
Abstract: 本发明为一种高强韧铸造镁合金及其制备方法,其组分的质量百分比为:Bi 1.0~5.0 wt%;Sn 1.0~6.0 wt%;Cu 0.3~4.0 wt%,其余为Mg。本发明的镁合金以Bi、Sn、Cu元素作为主要合金元素,通过简单的合金化手段,形成大量的含Bi相、含Sn相和含Cu相,同时合金晶粒尺寸可以细化到50μm左右。该铸造镁合金具有优异的强度和塑性匹配,抗拉强度240~320 MPa,同时兼具~10.0%的延伸率。
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公开(公告)号:CN109913794B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201910292173.8
申请日:2019-04-12
Applicant: 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 , 兰州理工大学
IPC: C23C8/38
Abstract: 本发明属于奥氏体不锈钢表面处理技术领域。为了解决目前对奥氏体不锈钢进行低温渗氮存在渗层薄,进行低温渗碳存在硬度和耐蚀性不理想的问题,本发明公开了一种奥氏体不锈钢耐蚀强化的方法。该方法包括:步骤S101,对奥氏体不锈钢进行低温渗碳处理,其中低温渗碳的时间为5~9H;步骤S102,对低温渗碳处理的奥氏体不锈钢进行离子轰击,清除奥氏体不锈钢表面的炭黑层,其中离子轰击温度低于步骤S101中进行低温渗碳的温度;步骤S103,对离子轰击处理后的奥氏体不锈钢进行低温渗氮处理,其中低温渗氮的时间为1~8h。采用本发明的方法,可以使奥氏体不锈钢在硬度、渗层厚度和耐蚀性方面得到综合性提升,实现对奥氏体不锈钢耐蚀强化的效果。
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