一种用于处理钢轨强化层的加热保温工艺

    公开(公告)号:CN116179802A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310142515.4

    申请日:2023-02-21

    发明人: 谭军 李露

    IPC分类号: C21D1/09 C21D9/04 C21D11/00

    摘要: 本发明属于钢轨强化层表面处理技术领域,提供了一种用于处理钢轨强化层的加热保温工艺。该用于处理钢轨强化层的加热保温工艺,包括:钢轨经高能瞬时淬火技术后依次进行检查钢轨、加热、保温、降温和检测。采用该工艺可消除或降低钢轨强化层表面拉应力并细化钢轨强化层表面粗晶粒组织,从而提升强化层组织韧性与抗疲劳性能,防止强化层在外部压应力循环作用过程中出现内部裂纹而导致的强化层剥离脱落,极大延长经高能瞬时淬火技术处理后钢轨的使用寿命;该工艺对保证整个高能束强化钢轨质量与安全性起到至关重要的作用。

    一种钢轨强化层的处理工艺
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116162780A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310142517.3

    申请日:2023-02-21

    发明人: 谭军 李露

    IPC分类号: C21D9/04 C21D1/09 C21D7/08

    摘要: 本发明属于钢轨强化层表面处理技术领域,提供了一种钢轨强化层的处理工艺。该处理工艺,包括:钢轨经高能瞬时淬火技术后依次进行检查钢轨和打磨工艺;打磨工艺包括:依次进行的硬质砂轮打磨强化层、检查强化表面应力状态、软质砂轮打磨强化层和检查强化表面应力状态。运用此工艺,可降低钢轨强化层因相变应力、热应力表征的拉应力或者转变拉应力为压应力状态,细化强化层金相微晶状马氏体的金相组织结构,提升强化层组织韧性与抗疲劳性能,继而防止强化层在外部压应力循环作用过程中出现内部裂纹而导致的硬化层剥离脱落,可极大延长高能瞬时处理钢轨的使用寿命。

    一种基于层流等离子钢轨表面强化的排枪结构

    公开(公告)号:CN113047099A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201911376833.7

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: E01B31/18

    摘要: 本发明属于铁路钢轨强化和修复领域一种基于层流等离子钢轨表面强化的排枪结构,其特征在于包括:支撑杆、支撑架、底座杆、安装座、安装架、层流等离子发生器安装基座和层流等离子发生器,所述排枪结构包括2个支撑架,所述支撑架之间设置有支撑杆,所述底座杆设置在支撑架的底部,并与2个支撑架相连接,所述底座杆上设置有多个安装座,所述安装座上设置有安装架,所述安装架上设置有可调整位置的层流等离子发生器安装基座,所述层流等离子发生器安装基座上设置有层流等离子发生器。

    一种基于层流等离子的在线钢轨表面强化设备的作业方法

    公开(公告)号:CN113047098A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201911376844.5

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: E01B31/02 E01B31/18

    摘要: 本发明涉及一种在钢轨表面移动式在线强化设备的处理和修复方法,其特征在于其作业步骤如下:步骤1、现场调查,根据现场条件,编制作业方案;步骤2、将集装箱设备吊装至货运平车,运输至作业现场;步骤3、联接作业小车电缆、气管和水管;步骤4、开启发电机、水冷机、空压机;步骤5、安装导轨,将作业小车驶出集装箱;步骤6、提升层流等离子发生器组,启动层流等离子点火装置,自动升工至工作状态,开启吹断弧系统;步骤7、启动小车走行系统,层流等离子发生器组降落至钢轨轨面,开始自动强化处理;步骤8、作业完成后,关闭层流等离子发生器组、气路和水冷机;步骤9、安装导轨使用卷扬机将作业小车收回集装箱;步骤10、关闭发电机。

    一种高透光纳米SiO2气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106335903B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610771505.7

    申请日:2016-08-31

    IPC分类号: C01B33/16

    摘要: 本发明公开了一种高透光纳米SiO2气凝胶的制备方法,采用多阴极中轴阳极电弧等离子体发生器,产生高温等离子束流,能够对材料进行迅速加热蒸发并汽化。将合适的材料送入高温等离子束流中充分受热,达到物理蒸发温度后,材料变成气态相,利用冷却气流对气态材料进行迅速冷却,使其形成纳米级的多孔絮状物。结合高压静电电场收集装置,最终获得多孔纳米气凝胶。通过对材料进行蒸发汽化‑冷却‑静电沉积这三个过程形成纳米SiO2材料,此技术采用一步法生产工艺可连续生成SiO2气凝胶,极大简化生产流程;由于层流电弧等离子束可在常压下运行,功率大,能量集中,材料汽化‑沉积的速度快,连续生产效率高。

    一种大功率层流电弧等离子体束发生器

    公开(公告)号:CN106304590B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610859927.X

    申请日:2016-09-29

    IPC分类号: H05H1/24

    摘要: 本发明公开了一种大功率层流电弧等离子体束发生器,涉及层流等离子发生器技术领域。本发明包括阴极部分和阳极部分,所述阴极部分包括阴极保护罩、阴极连接柱、阴极头和进气环;所述阴极保护罩的一端固定有底座,另一端设置有阳极固定座,进气环设置在阳极固定座内,所述阴极保护罩与阴极连接柱之间设置有用于输送工作气体的气流通道;所述进气环设置在阴极保护罩的一端,且套在阴极连接柱上,所述阴极连接轴与进气环通过密封件连接;本发明可以克服等离子体射流的湍动性,能够产生出高温区域长、能量衰减慢而分布均匀、噪音小、有利于电弧能量的有效利用和便于工艺控制的等离子体射流。

    一种用于难熔金属件的3D打印设备
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107649685A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201711085098.5

    申请日:2017-11-07

    IPC分类号: B22F3/105 B33Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种用于难熔金属件的3D打印设备,涉及3D打印领域,其特征在于包括:打印设备支架;打印头移动轴;打印头移动装置;打印头、打印台移动装置、电源和打印台,所述3D打印设备的两侧设置有用于支撑打印设备的打印设备支架,所述两根打印设备支架之间设置有打印头移动轴,所述打印头移动装置设置在打印头移动轴上,所述打印头设置在打印头移动装置上,所述3D打印设备设备的底部设置有用于放置被打印物的打印台,所述打印台两侧设置有用于移动打印台的打印台移动装置,所述打印台移动装置与打印设备支架相连接,所述电源设置在打印设备支架的一侧且通过电源线与打印头相连接。

    一种利用层流等离子的钢轨表面处理系统

    公开(公告)号:CN106637039A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610859939.2

    申请日:2016-09-29

    IPC分类号: C23C4/134

    摘要: 本发明公开了一种利用层流等离子的钢轨表面处理系统,涉及钢轨再制造处理技术领域。本发明包括非转移弧层流等离子体束喷枪、高频整流电源、控制柜、送丝送粉装置、循环水冷却装置、气体供给装置、工业机器人和钢轨安装平台;采用非转移弧层流等离子发生器作为热源,非转移弧层流等离子发生器沿钢轨纵向轴线相对平行匀速移动,由送丝送粉装置沿非转移弧层流等离子发生器中心轴向送粉,钢轨安装平台上安装的钢轨进行表面处理。本发明采用层流电弧等离子体束再制造系统设备对铁路道岔、钢轨、车轮及其它轨道车辆零部件进行热表面强化处理,经过处理的材料表面硬度增强效果非常明显,其耐磨性也获得极大提高。

    一种合金钢的冶炼方法

    公开(公告)号:CN106636857A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610860094.9

    申请日:2016-09-29

    IPC分类号: C22C33/04

    摘要: 本发明公开了一种合金钢的冶炼方法,包括铁水和废钢的处理、合金1添加、合金2添加、供氧、吹惰性气体、加入硼砂抗氧化剂和真空加压;并且整个冶炼过程在设置有层流等离子体发生装置的合金冶炼装置内完成。氧气、惰性气体和真空依次加入,既能保证熔化的完全,又能保证气体的流动,又能保证合金冶炼装置内部的压强。氧气、惰性气体和真空的加入顺序保证了气体的混合均匀,防止气体密度不均匀而造成合金钢冶炼装置内部的反应不完全。

    一种用于航空材料的喷涂方法

    公开(公告)号:CN106507574A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610860055.9

    申请日:2016-09-29

    CPC分类号: H05H1/3405 H05H1/42 H05H1/44

    摘要: 本发明公开了一种用于航空材料的喷涂方法。采用了计算机建模仿真设计,对航空材料尤其是具有复杂结构的航空零件进行建模设计,对每个喷涂角度进行了计算机模拟,再通过层流电弧等离子束发生器对涂层材料进行喷入,层流电弧等离子束发生器单体功率最高可达200kw以上;连续工作寿命可达数百小时以上;大气下弧长大于1000mm;真空中弧长大于3000mm、电弧末端弧径大于400mm;产生的高温等离子弧、输入电能、射流等离子体温度及其分布梯度、工作介质流量和射束形态都具有良好的稳定性;可喷材料广、沉积。计算机建模仿真设计和层流电弧等离子束发生器结合使用,对航空材料快速、一次性完成喷涂。