一种金属材料拉伸疲劳试验机

    公开(公告)号:CN208239228U

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201820870251.9

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本实用新型公开了一种金属材料拉伸疲劳试验机,属于试验设备领域。本实用新型利用螺杆和弹簧将两块金属板衔接在一起,并在拉伸过程中起到一定的缓冲作用,避免了装置对待测金属产生过大的拉力反而使金属材料拉伸疲劳试验机本身产生不必要磨损的现象。该装置可以通过调节升降夹的高度来控制工作台的高度,进而控制夹具两端的间距,实现对不同长度金属材料的拉伸处理。

    一种机械式金属材料扭转疲劳试验机

    公开(公告)号:CN208239229U

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201820870814.4

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本实用新型公开了一种机械式金属材料扭转疲劳试验机,属于试验设备领域。本试验机采用涡轮和蜗杆的组合产生扭转带动上面传动轴运动,进而带动待测的试验轴产生扭转。在扭转的力矩传递路径上,设有双万向联轴和弹簧,双万向联轴器既可以将下方产生的动力传递给上方的传动轴,也能够降低扭转到最大角度时带来的缓冲,同时提高了轴系动态性能;而弹簧既可以传递扭转动力又能减小扭转对装置带来的磨损。另外,该装置中的工作台通过升降夹可调节式固定于外框架上,可以根据试验轴的不同尺寸调整夹具之间的距离。

    钎焊钛基复合材料与氮化硅陶瓷的焊膏及其方法和应用

    公开(公告)号:CN112122826A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010988739.3

    申请日:2020-09-18

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明公开了一种钎焊钛基复合材料与氮化硅陶瓷的焊膏及其方法和应用,焊接方法如下:将钛基复合材料和氮化硅陶瓷进行预处理,将泡沫镍加工至与待焊母材相同的尺寸,按照钛基复合材料/焊膏/泡沫镍/焊膏/氮化硅陶瓷的次序堆垛于石墨模具中,得到复合钎料,压块后放入真空钎焊炉;控制真空钎焊炉的真空度不低于8.0×10‑3Pa,并依次升温至300℃并保持5~30min,升温至810℃~930℃并保持5~30min,降温至300℃并随炉冷却至室温。本发明采用泡沫镍作为中间层使接头中应力形成梯度过渡,并有效抑制了脆性化合物的生成,接头强度得到提高,并且钎焊过程操作简单,成本低廉,有较高的应用价值。

    焊接金属与陶瓷的方法和焊接件

    公开(公告)号:CN109940235A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910372032.7

    申请日:2019-05-06

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明涉及焊接领域,具体涉及一种焊接金属与陶瓷的方法以及该方法得到的焊接件。所述方法包括:将金属与陶瓷通过真空钎焊的方式进行焊接;所述真空钎焊使用的钎料为银铜合金;所述真空钎焊的温度控制过程包括:将放置在一起的金属-钎料-陶瓷的组合体依次进行六个阶段的温度控制过程,第一阶段为以8-12℃/min的速度从室温升温至680-720℃,第二阶段为在680-720℃下保温5-20min,第三阶段为以8-12℃/min的速度升温至目标钎焊温度,第四阶段为在所述目标钎焊温度下保温5-30min,第五阶段为以3-7℃/min的速度从所述目标钎焊温度降温至280-320℃,第六阶段为自然冷却至室温。该方法可以提高金属与陶瓷的焊接质量。

    一种空压机连杆制造方法

    公开(公告)号:CN105364048A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510872502.8

    申请日:2015-12-02

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明公开了一种空压机连杆制造方法,属于低压铸造工艺技术领域。本发明解决了传统制造工艺生产成本比较高,耐磨性较差,较难满足无轴瓦、轴套新结构铝连杆的使用要求等问题。本发明包括以下步骤:1)首先根据空压机连杆设计合理的浇注系统并制作低压铸造砂型;2)熔炼合金,并采取熔体处理工艺;3)最后将合金采用低压浇注成所需的连杆。本发明可改进原有的连杆生产工艺,提供一种工艺简单、轻质高强的铝合金连杆工艺方法,有较大的经济意义。

    焊接金属与陶瓷的方法和焊接件

    公开(公告)号:CN109940235B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN201910372032.7

    申请日:2019-05-06

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明涉及焊接领域,具体涉及一种焊接金属与陶瓷的方法以及该方法得到的焊接件。所述方法包括:将金属与陶瓷通过真空钎焊的方式进行焊接;所述真空钎焊使用的钎料为银铜合金;所述真空钎焊的温度控制过程包括:将放置在一起的金属‑钎料‑陶瓷的组合体依次进行六个阶段的温度控制过程,第一阶段为以8‑12℃/min的速度从室温升温至680‑720℃,第二阶段为在680‑720℃下保温5‑20min,第三阶段为以8‑12℃/min的速度升温至目标钎焊温度,第四阶段为在所述目标钎焊温度下保温5‑30min,第五阶段为以3‑7℃/min的速度从所述目标钎焊温度降温至280‑320℃,第六阶段为自然冷却至室温。该方法可以提高金属与陶瓷的焊接质量。

    钎料组合物以及镍基合金的焊接方法和焊接件

    公开(公告)号:CN109940309B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201910372706.3

    申请日:2019-05-06

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明涉及焊接领域,具体涉及一种钎料活性材料、含有该钎料活性材料的钎料组合物以及使用该钎料的镍基合金的焊接方法和该方法得到的焊接件。以所述钎料活性材料的总重量为基准,其中Ni的含量为79.89‑84.75重量%,Si的含量为3‑6重量%,Cr的含量为5‑9重量%,B的含量为2‑4重量%,Fe的含量为2‑4重量%,Ti的含量为0‑0.1重量%,C的含量为0‑0.1重量%。使用本发明的钎料活性材料、钎料组合物和焊接方法可以提高镍基合金的焊接质量。

    一种高压定向凝固材料及其方法

    公开(公告)号:CN112760527B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202011527135.5

    申请日:2020-12-22

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明公开了一种高压定向凝固材料及其方法,制备方法如下:将铝块和镍块加热熔化并混合均匀,冷却后切割并磨去切痕,清洗干燥后得到Al‑Ni合金试样;将Al‑Ni合金试样组装成装配体并置于液压机的压腔中,装配体与压腔内壁之间填充有叶腊石,叶腊石和装配体共同构成组装块;通过液压机对组装块加压至1~3GPa,同时,将导电环通电后经单质钼的导电作用使碳加热体对Al‑Ni合金试样进行加热至800~1000℃;保温保压以实现Al‑Ni合金试样的高压定向凝固过程,得到反应体;将反应体降至常温后卸压,得到高压定向凝固材料。本发明在GPa级条件下研究合金的近定向凝固过程,对于探索并建立高压凝固过程中一些基本理论,扩展高压凝固新材料制备方法的可能性具有极大的意义。

    一种TiAl和氮化硅的钎焊方法

    公开(公告)号:CN108856943B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201810678997.4

    申请日:2018-06-27

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明公开了一种TiAl合金(Ti‑48Al‑2Cr‑2Nb)和氮化硅的钎焊方法,方法如下:1)待钎焊的TiAl合金和氮化硅材料表面进行打磨、抛光预处理;2)将步骤1)预处理后TiAl合金和氮化硅材料进行清洗后干燥;3)干燥后的TiAl合金和氮化硅材料按照TiAl合金在上、氮化硅材料在下堆放在石墨模具中,中间放置Cu‑Ag钎料箔,然后放入真空钎焊炉中;4)对放置在上面的TiAl合金施加压力;5)对真空钎焊炉进行升温,在700℃~800℃时,保温15‑25min,在860℃~960℃时,保温5min~25min;保温结束后,降温至200℃~300℃后,随炉自然冷却到室温。本发明提供的TiAl合金和氮化硅的钎焊方法,可以实现TiAl和氮化硅之间良好的链接,具有重要的应用前景。

Patent Agency Ranking