一种运输折叠箱
    1.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218704625U

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202222931466.6

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本实用新型所述的一种运输折叠箱,属于转运工具技术领域,包括底板、前侧板、后侧板、左侧板及右侧板;底板前侧边开设有进叉口;底板顶面的边沿处分别设有与前侧板相铰接的前凸台、与后侧板相铰接的后凸台、与左侧板相铰接的左凸台、与右侧板相铰接的右凸台;前侧板、后侧板、左侧板及右侧板的两侧边上均设有锁定副件,相邻的两锁定副件通过锁定主件相接;前侧板、后侧板、左侧板及右侧板均能够向底板顶面一侧折叠,且折叠后的前侧板、后侧板、左侧板及右侧板与底板相平行。在前凸台、后凸台、左凸台及右凸台的支撑作用下,提高侧围板铰接点与底板间距;四个侧围板可向底板顶面折叠收纳,从而减小箱子存放所需占用的较大空间,提高空间使用率。

    一种铝基材料型材加工用治具

    公开(公告)号:CN218696148U

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202222641695.4

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本实用新型属于治具领域,具体公开了一种铝基材料型材加工用治具,包括底托架以及贴合放置于底托架上的工件,所述底托架呈圆弧状,所述底托架的上端靠近一侧边缘处延伸有顶凸环,所述底托架的上方靠近另一侧边缘处同轴设置有顶环,所述顶环的侧面环形阵列安装有多组卡爪,所述卡爪与顶凸环顶紧于工件的两侧,且卡爪卡紧于工件内部的肋板上,所述顶环的侧方安装有托座,所述托座顶紧于工件的内部顶面,所述托座与顶环之间以及顶环与底托架之间安装有螺纹推件,所述托座的正上方设置有定位帽。本实用新型提高了钻孔精度,并满足了使用所需,同时确保了夹持后钻孔过程中工件不会出现转动现象。

    一种激光局部热处理提高铝合金管材弯曲性能的方法

    公开(公告)号:CN116219332A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211610355.3

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种激光局部热处理提高铝合金管材弯曲性能的方法,属于铝合金管材弯曲成形技术领域。该利用激光局部热处理对铝合金管材局部改性,通过激光的短时局部热处理工艺,大大提高局部改性后的铝合金管材的弯曲性能,从而为铝合金管材大变形量弯曲提供一种新方案。该方法的核心思想是通过激光局部热处理提高铝合金管材的弯曲性能,基于激光热处理对铝合金管材局部改性最终提高铝合金管材弯曲性能,主要包括H态、T6态铝合金的局部软化和T4态铝合金的局部硬化两种方式,通过合理制定铝合管材的激光热处理路径及激光工艺参数可显著提高铝合金管材室温下的弯曲成形能力。

    一种超细铝或铝合金丝线的拉伸试验装置及方法

    公开(公告)号:CN117129311A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310875046.7

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明涉及丝线材料拉伸试验装置和方法研究领域,具体涉及一种超细铝或铝合金丝线的拉伸试验装置及方法。该装置分为两组夹具装置,每组夹具装置包括绕线柱、锁紧柱、连接杆、安装板,将待测超细铝或铝合金丝线一端首先缠绕至锁紧柱的光杆部分,预紧锁紧柱上的锁紧螺母,使橡胶垫圈压住超细铝或铝合金丝线,再将超细铝或铝合金丝线缠绕于绕线柱的圆环形凹槽一周,缠绕方向为顺时针,使超细铝或铝合金丝线与绕线柱的圆环形凹槽完全贴合;另一组夹具装置进行相同操作,完成超细铝或铝合金丝线拉伸试样的安装,设置试验参数后开展拉伸试验。采用本发明装置及方法显著提高了超细铝及铝合金线测试强度和延伸率的准确性和有效性。

    一种镁合金表面超低能耗、高耐蚀微弧氧化涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN116180191A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310160873.8

    申请日:2023-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种镁合金表面制备超低能耗、高耐蚀镁合微弧氧化涂层的制备方法,属于轻金属表面处理技术领域。该方法包括:(1)对镁合金基体表面进行除油、酸洗前处理。(2)配制镁合金低能耗微弧氧化电解液。(3)将经前处理过的镁合金放入配制好的电解液中,采用新型有序调控变频方波脉冲在镁合金基体表面制备致密均匀的微弧氧化陶瓷涂层。本发明通过在电解液和新型有序调控变频方波脉冲外控电参数优化,改善了微弧氧化膜层微观组织均匀性,提高涂层耐腐蚀性能,且提升了微弧氧化膜层的生长速率,降低微弧氧化过程中所消耗的能量。本发明解决了现有微弧氧化技术中所消耗能量高,结构疏松,耐蚀性差等问题,实现低能耗与高耐蚀性能的兼得。

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