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公开(公告)号:CN115351409B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210753395.7
申请日:2022-06-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于硬脆性金属与金属箔的爆炸焊接方法。该方法将硬脆性金属设置为基板,并建立强约束环境,利用强约束环境的高阻抗特性,避免爆炸过程中产生的应力波,在硬脆性金属自由表面反射拉伸波,导致裂纹等缺陷的形成。其中,复板选择为厚度量级为0.1mm的金属箔,不仅可以降低碰撞过程中的冲击波脉冲宽度,使其快速衰减消弭,同时还可以降低爆炸过程中复板的动能,达到理想焊接条件。本发明提出的方法在一块基板上一次性焊接多块复板,可以节约爆炸焊接成本、提高工作效率。
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公开(公告)号:CN119934905A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510240323.6
申请日:2025-03-03
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于发射不同口径啮合式射弹的模块化弹托,涉及火炮发射技术领域。该弹托主体采用多瓣式结构,在其内侧加工有多组可嵌入变内径环的啮合槽。变内径环的外径与弹托主体上的啮合槽的槽底直径一致,而内径则根据射弹尺寸进行调节,与射弹上啮合槽的槽底直径一致。变内径环和弹托主体在膛内起到承托和夹持射弹的作用,使火药气体的推力更好的作用于射弹。密封碗、填充块和闭气环共同起到密封火药气体的作用。本发明通过将常规弹托模块化,针对不同口径啮合式射弹的发射,仅需简单微调变内径环的内径,即可满足发射需求。显著缩短了弹托的设计与加工周期,拓宽了弹托的适用范围,同时解决了多瓣式弹托在发射过程中的相对滑动问题。
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公开(公告)号:CN119216750A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411160353.8
申请日:2024-08-22
Applicant: 南京理工大学
IPC: B23K20/08
Abstract: 本发明公开了一种适用于大面积金属箔/基板的爆炸焊接方法,包括:在基板四周预制出螺纹,在波阻抗层四周对称位置开出孔洞,将金属箔板粘接在波阻抗板下表面上;从下往上依次安装基板、支撑板、波阻抗板、热吸收层、炸药和雷管;其中金属箔板、波阻抗板、热吸收层共同组成组合复板;使用支撑板支撑组合复板,采用牵引丝穿过波阻抗板上的孔洞,并将牵引丝固定在紧固件上;在热吸收层上侧铺设配置好的炸药后,将紧固件拧在基板上,通过紧固件拧的深度调节牵引丝的拉力大小,直到中间的支撑板可以顺利抽出;在炸药的起爆点位置安装雷管。本发明避免了爆炸焊接法间隙支撑导致金属箔板断裂、褶皱、变形和烧蚀的问题;提高了金属箔板、基板的焊接质量。
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公开(公告)号:CN115055802A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210753387.2
申请日:2022-06-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制界面熔化区形成的爆炸焊接方法,该将基板、复板组装完成后放置在真空隔绝空气的环境中,在冰柜中冷冻保温至室温下,利用低温环境降低炸药爆轰产生的热能对界面的影响,抑制结合过程中熔化区的形成,并依次安装炸药和雷管进行爆炸焊接,得到结合界面熔化区较少、结合强度高的金属复合板能有效抑制爆炸焊接过程中产生的热量对结合界面的损伤。该方法为爆炸焊接提供一个密闭环境,能有效避免低温状态下的爆炸焊接装置与空气接触表面凝结水汽,导致结合时产生缺陷的情况发生,提高爆炸焊接的结合成功率。
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公开(公告)号:CN111485083B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201910074939.5
申请日:2019-01-25
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供一种超高强度纳米异构低碳钢的制备方法,包含热处理细化和变形细化两步工序。其特征在于:首先通过对初始的铁素体‑珠光体低碳钢进行全马氏体化得到超细的板条状马氏体组织,再对全马氏体组织进行临界区热处理。通过热处理细化得到具有超细片层的纤维状双相钢。最后对这种纤维状双相钢进行较大变形量的温轧,可以同时细化铁素体和马氏体,达到变形细化的目的。最终得到片层厚度为20nm左右的超高强度纳米异构低碳钢,其抗拉强度可以达到2GPa以上。
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公开(公告)号:CN111485083A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910074939.5
申请日:2019-01-25
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供一种超高强度纳米异构低碳钢的制备方法,包含热处理细化和变形细化两步工序。其特征在于:首先通过对初始的铁素体-珠光体低碳钢进行全马氏体化得到超细的板条状马氏体组织,再对全马氏体组织进行临界区热处理。通过热处理细化得到具有超细片层的纤维状双相钢。最后对这种纤维状双相钢进行较大变形量的温轧,可以同时细化铁素体和马氏体,达到变形细化的目的。最终得到片层厚度为20nm左右的超高强度纳米异构低碳钢,其抗拉强度可以达到2GPa以上。
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公开(公告)号:CN115070189B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210753390.4
申请日:2022-06-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种中空流道的爆炸焊接制备方法。该方法为爆炸焊接时采用高智能填充材料,并对基板进行流道预处理。其中,高智能填充材料具备高强度和冶金特性,避免焊接后流道变形、复板凹陷或应力波导致流道边角出现裂纹,同时在一定条件下可以软化取出,形成流道;流道预处理是在爆炸焊接之前通过机械加工手段在基板上预先处理出流道,制备复杂形貌流道和填充材料的过程。此外,本发明提出的中空流道的爆炸焊接制备方法可以实现大尺寸、异种金属间的流道制造。
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公开(公告)号:CN109666779B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201811488040.X
申请日:2018-12-06
Applicant: 南京理工大学
IPC: C21D1/26 , C21D8/02 , A61B17/3201 , B21B1/38
Abstract: 本发明属于加工领域,具体是一种刃口马氏体强化医用手术剪刀及制作方法。包括刀刃和刀背,从刀刃到刀背马氏体的含量逐渐降低。制备方法如下:对原始板材进行斜辊轧制,得到楔形截面板材,即楔形板材;对获得的楔形板材进行退火处理,使其完全奥氏体化;对退火态楔形板材进行平辊轧制,得到等厚不锈钢板材,即非均匀马氏体含量板材;手术剪刀的加工成型。本发明通过“斜辊轧制‑退火‑平辊轧制”的方法,可制得一体化成型制造的刀刃刀背部分,强度、硬度沿刀背刀刃方向梯度增加,刃口保证了高强度和高硬度,显著提高手术剪刀的锋利程度和使用寿命,刀背部分强度不高,塑性韧性良好。
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