一种管材高温挤压内壁玻璃润滑粉喷涂装置

    公开(公告)号:CN112024215B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010903249.9

    申请日:2020-09-01

    IPC分类号: B05B13/06 B05B7/14

    摘要: 一种管材高温挤压内壁玻璃润滑粉喷涂装置,包括枪身1、用于容置玻璃粉的进料组件4、用于容置高压气体的供气组件5和出料喷管2,枪身1内开设有混料内腔3,进料组件4固定安装于枪身1上端并与混料内腔3相连通,供气组件5与枪身1固定连接并与混料内腔3相连通,出料喷管2与枪身1背离供气组件5的一端固定连接且与混料内腔3相连通,出料喷管2的管壁上开设有出料喷孔。当出料喷管2伸入到高温管材内部时,从各出料喷孔喷出的玻璃粉便可粘附于高温管材内壁上并软化,形成一层均匀的胶状润滑剂覆盖层,进而使得高温管材在进行热挤压时得到充分且均匀的润滑,提高了高温管材的热挤压质量,降低了挤压模具损坏的几率。

    一种低层错能镍基高温合金的生产工艺及装置

    公开(公告)号:CN114107853A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111416915.7

    申请日:2021-11-25

    IPC分类号: C22F1/10 C21D1/26 C22C1/02

    摘要: 本发明公开了一种低层错能镍基高温合金的生产工艺及装置,该生产工艺包括以下步骤:(1)依次对真空冶炼合格的镍基高温合金进行均匀化和开坯处理,得组织均匀的镍基高温合金;(2)对步骤(1)制得的镍基高温合金进行退火处理,再对退火后的镍基高温合金进行切割,然后于‑100℃~‑120℃下进行深冷轧制、弯曲和矫直;(3)对步骤(2)所得轧件进行退火处理,其后于‑130℃~‑153℃保温48~100h,即可。本发明通过对镍基高温合金进行低温轧制和深冷处理,使镍基高温合金存储了更高的变形能,最终可获得细小晶粒尺寸和较高孪晶界分数的微观组织结构。

    一种生物可降解Zn-Sn-Sr合金材料的制备及晶粒细化方法

    公开(公告)号:CN114058886A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111367271.7

    申请日:2021-11-18

    摘要: 本发明属于人体医用可降解植入材料领域,涉及一种生物可降解锌锡锶(Zn‑Sn‑Sr)合金材料的制备及晶粒细化方法。本发明公开的是一种由锌、锡和锶r组成的三元锌合金,合金中元素各元素的质量百分含量分别为0.5%~3.0%Sn,0.05%~1.5%Sr,其余为Zn的可降解三元合金的制备。本发明对上述方法制备的锌锡锶合金进行熔化,然后对合金熔体在低温条件下进行高能超声处理。经过本发明超声熔体处理的Zn‑Sn‑Sr合金,其α‑Zn形貌由粗大的树枝晶细化为细小的等轴晶,晶粒尺寸减小到43.63um;形成的ZnSr第二相尺寸减小,均匀分布在合金基体上,有利于合金力学性能的提高和可降解速率的调控。

    一种制备高强韧镁合金的差热成形方法

    公开(公告)号:CN113083930A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110386365.2

    申请日:2021-04-12

    摘要: 一种制备高强韧镁合金的差热成形方法,目的是在变形温度下,只加热成形模具,不加热合金试样。保温确定的时间后,将室温下的合金坯料放入加热的成形模具中,实现稳定变形。其步骤为:步骤(1)配料;步骤(2)预热:将干燥的镁锭、锡颗粒、锌块以及Mg‑Zr中间合金在200~250℃预热30~35 min;步骤(3)熔炼和浇铸,得到铸态合金;步骤(4)热处理,包括固溶处理和时效处理;步骤(5)、(6)挤压成形;步骤(7)、(8)差热等通道转角挤压成形。以本成形方法为核心,成功实现了差热等通道转角挤压稳定成形。合金抗拉强度超过300 MPa,延伸率接近30%,得到了优异的综合力学性能,实现了良好的强塑性匹配。

    一种制备纯镍N6棒材表面梯度结构的装置及制备方法

    公开(公告)号:CN112845644A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011564334.3

    申请日:2020-12-25

    IPC分类号: B21C25/02 B21C23/21 B21C37/04

    摘要: 本发明公开了一种制备纯镍N6棒材表面梯度结构的装置及制备方法,属于纯镍N6棒材制备技术领域,该装置包括装置本体,装置本体的顶部为上模板,上模板下方固定连接有上模固定板,上模固定板上固定连接有上模,上模的下方设置有挤压筒,挤压筒下部设置有挤压通道,挤压筒下部及挤压通道内的两边设置有两个对称的凹槽,挤压通道下方设置有出料通道,装置本体的底部为固定板,固定板上方固定连接有下模,本发明装置可以实现挤压和坯料表面材料大塑性变形同时发生的过程,从而制备纯镍N6棒材表面梯度结构,其表面硬度相对于内部硬度得到了显著的提高,得到了同一工件具有不同的力学性能,有效提高材料的综合性能。

    一种管材高温挤压内壁玻璃润滑粉喷涂装置

    公开(公告)号:CN112024215A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010903249.9

    申请日:2020-09-01

    IPC分类号: B05B13/06 B05B7/14

    摘要: 一种管材高温挤压内壁玻璃润滑粉喷涂装置,包括枪身1、用于容置玻璃粉的进料组件4、用于容置高压气体的供气组件5和出料喷管2,枪身1内开设有混料内腔3,进料组件4固定安装于枪身1上端并与混料内腔3相连通,供气组件5与枪身1固定连接并与混料内腔3相连通,出料喷管2与枪身1背离供气组件5的一端固定连接且与混料内腔3相连通,出料喷管2的管壁上开设有出料喷孔。当出料喷管2伸入到高温管材内部时,从各出料喷孔喷出的玻璃粉便可粘附于高温管材内壁上并软化,形成一层均匀的胶状润滑剂覆盖层,进而使得高温管材在进行热挤压时得到充分且均匀的润滑,提高了高温管材的热挤压质量,降低了挤压模具损坏的几率。

    罐车油料自动测量计量系统

    公开(公告)号:CN103641058A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310668030.5

    申请日:2013-12-11

    IPC分类号: B67D7/16 G01F23/00 G01D21/02

    摘要: 罐车油料自动测量计量系统,无线液位探杆(4)通过接地夹接在槽罐车金属外壳上,磁致伸缩液位传感器(5)和温度传感器(6)测得的液位、界位数据和温度数据,送入无线液位探杆(4)中的微处理器进行模数转换和滤波处理,经内部参数修正后,再由无线网络通过无线路由器(3)中继传递到无线网络终端(2)中,计算机系统(1)接收到无线网络终端(2)传来的液位数据和温度数据,调用内部预存的槽罐车容积表、油料密度、体积修正系数、密度表转换表数据,实时计算并显示出待测槽罐车内的油料质量。

    一种铝硅铜合金的变质处理方法

    公开(公告)号:CN117867336A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410048014.4

    申请日:2024-01-12

    IPC分类号: C22C21/02 C22B9/00 C22B9/10

    摘要: 本发明涉及一种铝硅铜合金的变质处理方法。该方法包括以下步骤:1)制备AlZrNiTi中熵合金变质剂;2)制备铝硅铜合金,具体为Al‑9wt%Si‑3wt%Cu;3)将步骤1)中制备的AlZrNiTi中熵合金变质剂加入到步骤2)中的铝硅铜合金熔体中对其进行变质处理。上述变质处理后的铝硅铜合金可以获得细小的α‑Al等轴晶组织和细小且均匀分布的共晶Si相,α‑Al相的二次枝晶间距显著减小。铝硅铜合金的力学性能提高,延长了其使用寿命。

    一种基于塑性变形的高稀土耐热镁锂合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117448646A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311316200.3

    申请日:2023-10-11

    摘要: 本发明公开了一种基于塑性变形的高稀土耐热镁锂合金及其制备方法,涉及镁锂合金制备技术领域,该镁锂合金包括以下质量百分比组分:Li2‑11%、Al 3‑10%、Y 2‑10%、Gd 5‑15%和Sc 0‑3%,余量为Mg。本发明还提供了上述镁锂合金的制备方法。本发明通过高含量的稀土元素在凝固过程中消耗Al元素,进而减少不利的AlLi相的析出,提高镁锂合金热稳定性;同时通过塑性变形工艺对高稀土耐热镁锂合金塑性变形,获得最佳力学性能。

    一种提高镍基高温合金成品耐磨性能的高低温处理方法

    公开(公告)号:CN116875922A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310865503.4

    申请日:2023-07-14

    摘要: 本发明公开了一种提高镍基高温合金成品耐磨性能的高低温处理方法,上述方法包括将镍基高温合金铸锭进行均匀化处理,热开坯处理,退火处理,成品加工,循环低温处理,氧化处理,再次循环低温处理。本发明的处理方法装置简单,过程工艺简单,成本低,适合各种尺寸、形状的镍基高温合金产品,通过本发明方法进行处理可以显著提高镍基高温合金的硬度和生成耐磨性能优异的尖晶石氧化物,有效的提高镍基高温合金产品的耐磨性能。