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公开(公告)号:CN112080710B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202010973757.4
申请日:2020-09-16
Applicant: 西南交通大学
IPC: C22C47/04 , C25D15/00 , C25D3/56 , C25D5/54 , C25D7/06 , C25D5/20 , C25D5/22 , C23C26/00 , C23C28/02 , C22C101/10
Abstract: 一种碳纤维的表面镀膜方法及其所制备的镀膜碳纤维,所述方法包括碳纤维预处理和碳纤维镀膜,所述碳纤维预处理包括依次对碳纤维进行脱胶、粗化、中和、干燥处理,所述碳纤维预处理还包括对干燥处理后的碳纤维进行热处理;热处理在充满惰性气体的密闭环境中进行,热处理的温度为700℃‑800℃,热处理时间为1.5h‑5h;所述碳纤维镀膜包括在预处理后的碳纤维表面制备钛纳米涂层得到镀钛碳纤维和在镀钛碳纤维表面制备镍钛合金与Fe3O4纳米颗粒复合镀层;其中在镀钛碳纤维表面制备镍钛合金与Fe3O4纳米颗粒复合镀层采用双频超声模式。本发明镀膜方法制备的镀膜碳纤维与金属材料基体有良好地润湿性,而且具有中高频段和低频段的电磁屏蔽性能,可制备性能优良的磁屏蔽复合材料。
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公开(公告)号:CN109128150B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201811084776.0
申请日:2018-09-18
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印高强度铝合金用金属粉末,用所述金属粉末3D打印高强度铝合金的打印方法及其该3D打印方法的应用。所述3D打印高强度铝合金用金属粉末,包括铝合金微米颗粒,其特征在于,所述铝合金微米颗粒表面从里到外依次修饰有石墨烯和纳米增强颗粒;石墨烯添加量为所述金属粉末总质量的0.3‑0.6%,纳米增强颗粒总添加量为所述金属粉末总质量的1‑3%;所述铝合金微米颗粒的粒径为10μm‑60μm;纳米增强颗粒的粒径为30nm‑60nm。所述金属粉末可打印高强度铝合金,广泛引用于铝合金部件的制造上。
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公开(公告)号:CN109158599A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811084778.X
申请日:2018-09-18
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: B22F3/1055 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种金属零部件损伤的3D打印原位修复系统及其修复方法,可对高速列车零部件的损伤进行快速原位地修复,修复质量好,效率高。所述系统包括机械臂、安装在机械臂末端的激光-TIG复合焊枪和送丝装置、空间扫描摄像装置、打印路径设计装置、层间温度监测装置、层间质量控制装置和和控制终端;空间扫描摄像装置包括对零部件缺损部位进行三维轮廓扫描的激光轮廓扫描仪;打印路径设计装置用于获确定将要打印层面的打印起始点并确定所述将要打印层面的打印路径;层间质量控制装置包括层间温度控制子装置和熔覆层质量优化子装置。
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公开(公告)号:CN117620517A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311710407.9
申请日:2023-12-12
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土元素改性的激光焊接用铝合金焊丝及其制备方法,该稀土改性铝合金焊丝中各元素质量百分比如下:Mg:4.80~5.30wt%,Mn:0.05~0.30wt%,Cr≤0.20wt%,Ti:0.02~0.10wt%,Cu≤0.10wt%,Y:0.10~0.50wt%,Si≤0.20wt%,Fe≤0.20wt%,单个杂质元素≤0.05wt%,余量为Al。本发明Y元素的加入将焊缝中大块状的富铁相转变为细小的颗粒状富铁钇相,起到析出强化和细晶强化的作用,提高焊接接头的强度和塑性;另外采用拉拔‑粗刮‑拉拔‑精刮的工艺,可以避免退火后的氧化皮被卷入拉拔机中,改善焊丝的表面质量,获得光洁的焊丝。
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公开(公告)号:CN112355457A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011271095.2
申请日:2020-11-13
Applicant: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 , 西南交通大学
Abstract: 一种树脂基碳纤维复合材料‑铝合金焊接系统的焊接方法,焊接系统包括工作台、感应焊机、压力装置、行走装置和焊接控制中心;行走装置可以使得感应焊机的加热线圈和压力装置沿焊接方向行走;焊接控制中心包括红外测温仪、走行控制部、感应电控制部和压力控制部;焊接方法步骤如下:S1、加工焊接接头:在树脂基碳纤维复合材料板材的待焊接截面开对搭接接头槽,将铝合金板材的待焊区域加工成楔形;S2、焊接板材预处理:对铝合金板材的待焊区域进行阳极氧化处理;S3、将铝合金板材的楔形待焊区域嵌入树脂基碳纤维复合材料板材上的对搭接接头槽中,组成待焊组件,感应焊机的加热线圈和压力装置置于待焊组件的焊接区域上方,启动焊接系统开始焊接。
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公开(公告)号:CN112080710A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010973757.4
申请日:2020-09-16
Applicant: 西南交通大学
IPC: C22C47/04 , C25D15/00 , C25D3/56 , C25D5/54 , C25D7/06 , C25D5/20 , C25D5/22 , C23C26/00 , C23C28/02 , C22C101/10
Abstract: 一种碳纤维的表面镀膜方法及其所制备的镀膜碳纤维,所述方法包括碳纤维预处理和碳纤维镀膜,所述碳纤维预处理包括依次对碳纤维进行脱胶、粗化、中和、干燥处理,所述碳纤维预处理还包括对干燥处理后的碳纤维进行热处理;热处理在充满惰性气体的密闭环境中进行,热处理的温度为700℃‑800℃,热处理时间为1.5h‑5h;所述碳纤维镀膜包括在预处理后的碳纤维表面制备钛纳米涂层得到镀钛碳纤维和在镀钛碳纤维表面制备镍钛合金与Fe3O4纳米颗粒复合镀层;其中在镀钛碳纤维表面制备镍钛合金与Fe3O4纳米颗粒复合镀层采用双频超声模式。本发明镀膜方法制备的镀膜碳纤维与金属材料基体有良好地润湿性,而且具有中高频段和低频段的电磁屏蔽性能,可制备性能优良的磁屏蔽复合材料。
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公开(公告)号:CN109158599B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201811084778.X
申请日:2018-09-18
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种金属零部件损伤的3D打印原位修复系统及其修复方法,可对高速列车零部件的损伤进行快速原位地修复,修复质量好,效率高。所述系统包括机械臂、安装在机械臂末端的激光‑TIG复合焊枪和送丝装置、空间扫描摄像装置、打印路径设计装置、层间温度监测装置、层间质量控制装置和和控制终端;空间扫描摄像装置包括对零部件缺损部位进行三维轮廓扫描的激光轮廓扫描仪;打印路径设计装置用于获确定将要打印层面的打印起始点并确定所述将要打印层面的打印路径;层间质量控制装置包括层间温度控制子装置和熔覆层质量优化子装置。
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公开(公告)号:CN109443671A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811342729.1
申请日:2018-11-13
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种高速列车车体关键部位剩余寿命的监测方法,包括以下步骤:A、制作监测区域复制样,包括拉伸试样和疲劳试样;B、通过对疲劳试样进行疲劳试验和非线性超声波检测建立载荷疲劳损伤与超声波非线性系数的关系数据库;C、通过对拉伸试样进行静载试验建立静载强度与超声波非线性系数的关系数据库;D、根据步骤B和C建立的关系数据库建立剩余服役寿命计算模型;E、监测区域安装超声波晶片;F、对监测区域进行非线性超声波检测,结合步骤B和C建立的关系数据库和步骤D建立的剩余服役寿命计算模型评定监测区域的剩余服役寿命。该监测方法可避免初始材料不均匀对超声波非线性系数的影响,精确地监测高速列车车体关键部位的剩余服役寿命。
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公开(公告)号:CN109128150A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811084776.0
申请日:2018-09-18
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印高强度铝合金用金属粉末,用所述金属粉末3D打印高强度铝合金的打印方法及其该3D打印方法的应用。所述3D打印高强度铝合金用金属粉末,包括铝合金微米颗粒,其特征在于,所述铝合金微米颗粒表面从里到外依次修饰有石墨烯和纳米增强颗粒;石墨烯添加量为所述金属粉末总质量的0.3‑0.6%,纳米增强颗粒总添加量为所述金属粉末总质量的1‑3%;所述铝合金微米颗粒的粒径为10μm‑60μm;纳米增强颗粒的粒径为30nm‑60nm。所述金属粉末可打印高强度铝合金,广泛引用于铝合金部件的制造上。
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公开(公告)号:CN119187888A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411621035.7
申请日:2024-11-14
Applicant: 西南交通大学
IPC: B23K26/348 , B23K26/067 , B23K26/064 , B08B7/00
Abstract: 本发明公开了一种集激光清洗与激光电弧复合焊于一体的焊接装置及方法,所述焊接装置包括通过光纤相连的激光器、分光器以及激光振镜;所述激光器用于产生一束高能激光,所述高能激光通过所述光纤传输至所述分光器并由所述分光器将其一分为二;分光后的两束激光通过所述光纤传输至所述激光振镜并由所述激光振镜输出两束不同激光扫描形状的激光至待焊接工件。本发明能够对钢桥波折板与剪力钉梁焊缝进行高质量焊接,为新型桥梁结构的施工提供技术支持。
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