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公开(公告)号:CN111843166B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010603879.4
申请日:2020-06-29
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: B23K20/10 , B23K20/16 , B23K20/24 , B23K103/18
摘要: 一种超声波焊接铜薄板和铝薄板的方法,在待焊接的铜薄板和铝薄板之间涂覆纳米银颗粒,形成厚度为25~50μm的中间层,纳米银颗粒表面包覆4nm厚的柠檬酸;在涂覆中间层之前,把铜薄板和铝薄板浸入浓度为4%~8%的稀盐酸溶液中清洗5~10分钟,用纯酒精清洗干净,晾干;对涂覆中间层的铜薄板和铝薄板进行超声波焊接,焊接时间为0.35~0.85s,焊接压力为35~55psi,焊接振幅为25~50μm;本发明采用纳米银颗粒作为中间层辅助超声波焊接铜薄板与铝薄板,通过消除接头焊接界面金属间化合物的生成,从而提高超声波焊接铜/铝接头的力学性能和导电性能,接头的最大T型撕裂力可达490N,接头电阻小于60μΩ。
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公开(公告)号:CN114012265A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111136962.6
申请日:2021-09-27
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: B23K26/348 , B23K26/70
摘要: 本发明提供了一种双束激光电弧复合单面横焊方法及装置,所述焊接方法包括以下步骤:对焊接工件进行表面处理,并固定焊接工件;将一个双束激光电弧复合装置和一个喷气装置设置在焊接工件的待焊一侧;设置焊接工艺参数,开启喷气装置和双束激光电弧复合装置,进行横焊焊接。焊接方法使用的横焊装置包括一个双束激光电弧复合装置和一个喷气装置,双束激光电弧复合装置包括沿焊接方向依次设置的TIG焊枪、第一激光器、第二激光器和GMAW焊枪;喷气装置放置于第一激光器下方侧边,并且喷出保护气的流量和方向可调节。本发明提供的焊接方法解决了侧壁未熔合和咬边问题,降低焊缝气孔率,提高焊接效率。
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公开(公告)号:CN113523496A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110973460.2
申请日:2021-08-24
申请人: 华北水利水电大学
摘要: 一种水轮机叶片电弧增材修复方法及装置,将焊机的焊枪装夹在补焊机器人上,由补焊机器人驱动焊枪对设置在旋转工作台上的待修复叶片进行堆焊修复;由设置在焊枪处的扫描相机将堆焊修复层的实时图像传递至控制器,控制器根据对比差异通过切片程序和轨迹生成程序生成加工代码,通过加工代码驱动补焊机器人和旋转工作台运动,使焊枪和待修复叶片产生相对旋转和进给焊接动作;由设置在焊枪处的测温器将堆焊修复层的实时温度传递至控制器,控制器在堆焊修复层的温度低于设定温度以下后,再控制补焊机器人和旋转工作台配合以进行下一层的堆焊修复。本发明通过对待修复表面缺陷信息进行实时监测与评估,实现加工表面尺寸精确。
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公开(公告)号:CN113478039A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110974584.2
申请日:2021-08-24
申请人: 华北水利水电大学
摘要: 本发明涉及一种水轮机叶片钎涂修复方法,包括如下步骤:S1、将低熔点钎料与高熔点硬质合金混合得到钎涂材料;S2、获得表面洁净的水轮机叶片;S3、将钎涂材料以膏状预置在水轮机叶片表面,然后将预置钎涂材料的水轮机叶片放在惰性气体保护或真空氛围中,进行加热钎焊,钎涂材料熔化在水轮机叶片表面形成复合钎涂层;S4、降低加热温度,待温度降至室温后关掉惰性气体保护或真空氛围保护炉;S5、出炉后,对覆有复合钎涂层的水轮机叶片依次进行真空热处理、打磨、清洗。本发明提供的水轮机叶片修复方法巧妙利用了钎焊技术原理,形成表面平整、结合强度高、应力小、高耐磨、耐腐蚀的复合涂层,具有工艺简单、操作方便、成本低廉、加热温度低等优点。
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公开(公告)号:CN112453753A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011270678.3
申请日:2020-11-13
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: B23K35/26 , C22C13/02 , C22C1/02 , C22B9/04 , C22B9/00 , F27B14/04 , F27B14/08 , F27B14/20 , F27D7/06 , F27D27/00
摘要: 本发明涉及一种柔性变形钎料及其制备装置和制备方法,其成分包含Bi、In、Ag和Sn;制备装置包括中频炉、盖体、真空调节系统和控制系统;中频炉的底端设有流嘴,流嘴上设有与控制系统相连接的电磁阀,炉壁底部设有细管;所述盖体上分别设置有定压阀、双轴机械搅拌装置和热电偶,双轴机械搅拌装置包括电动机、减速器和两个搅拌棒,电动机和热电偶均与控制系统相连接,所述真空调节系统包括高压气体装置、压力传感器和真空泵。本发明的柔性变形钎料熔化温度低、润湿性好、塑性强,延伸性好,可加工性强。本发明装置可实现柔性变形钎料的高度自动化生产。本发明的制备方法简单,易操作,且生产效率高,产品质量可靠。
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公开(公告)号:CN107505445B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201710736885.5
申请日:2017-08-24
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: G01N33/20 , G01N23/223 , G01N25/20
摘要: 一种低熔点元素调控银基钎料钎焊接头力学性能的预测方法,包括以下步骤:第1步:确定钎焊接头所用的钎料组成、母材材质,所述钎料为银基钎料;第2步:测定银基钎料中各低熔点元素的含量WM%;第3步:确定银基钎料熔化温度区间ΔTM;第4步:将第2步不同低熔点元素的含量WM%扩大100倍和第3步钎料熔化温度区间数据ΔTM代入预测数学模型SJ;其中预测数学模型如下:这里,n=1、2、3......分别代表钎料中含有一种、两种、三种......低熔点元素;第5步:根据上述第4步的数值大小判定钎焊接头的力学性能,数值越大钎焊接头力学性能越好,反之,力学性能越差。本发明方法简单、可行。
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公开(公告)号:CN107478799B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710737897.X
申请日:2017-08-24
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: G01N33/207 , G01N23/223 , G01N25/20 , G06F17/50
摘要: 本发明公开一种预测低熔点元素调控钎焊接头力学性能的方法,包括以下步骤:第1步:确定钎焊接头所用的钎料、母材材质;第2步:测定钎料中各低熔点元素的含量WM%(质量分数);第3步:确定钎料熔化温度区间ΔTM;第4步:将第2步不同低熔点元素的含量WM%扩大100倍和第3步的熔化温度区间数据ΔTM,代入预测数学模型SJ:第5步:根据上述第4步的数值大小判定钎焊接头的力学性能,数值越小钎焊接头力学性能越好,反之力学性能越差。本发明借助钎料熔化温度区间、低熔点元素含量、数学模型相结合,能够快速、高效、准确预测低熔点元素调控钎焊接头力学性能。
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公开(公告)号:CN106514039B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201610955635.6
申请日:2016-11-03
申请人: 华北水利水电大学
摘要: 一种铜锡钛钎料,包括CuSn基体钎料和包覆在CuSn基体钎料外的金属钛电镀层,基体钎料和金属钛电镀层之间为CuSn基体钎料中的固溶体与金属钛电镀层发生扩散反应形成的过渡层。本发明提供的CuSnTi箔带钎料及其制备方法,操作简单、方便,突破了传统方法制备钎料的技术瓶颈,为新形态的高品质活性钎料提供了一种新的绿色制造方法。对CuSnTi钎料来说,提高了CuSnTi钎料中活性元素Ti的含量,克服了传统CuSnTi钎料难以成形及熔融盐体系电镀钛的缺点,该方法具有易成形、加工效率高、成本低等优点,为铜锡钛钎料的制造生产提供一种新的技术途径。
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公开(公告)号:CN107478799A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710737897.X
申请日:2017-08-24
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: G01N33/20 , G01N23/223 , G01N25/20 , G06F17/50
CPC分类号: G01N33/20 , G01N23/223 , G01N25/20 , G06F17/5009 , G06F2217/78
摘要: 本发明公开一种预测低熔点元素调控钎焊接头力学性能的方法,包括以下步骤:第1步:确定钎焊接头所用的钎料、母材材质;第2步:测定钎料中各低熔点元素的含量WM%(质量分数);第3步:确定钎料熔化温度区间ΔTM;第4步:将第2步不同低熔点元素的含量WM%扩大100倍和第3步的熔化温度区间数据ΔTM,代入预测数学模型SJ:第5步:根据上述第4步的数值大小判定钎焊接头的力学性能,数值越小钎焊接头力学性能越好,反之力学性能越差。本发明借助钎料熔化温度区间、低熔点元素含量、数学模型相结合,能够快速、高效、准确预测低熔点元素调控钎焊接头力学性能。
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公开(公告)号:CN106514039A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610955635.6
申请日:2016-11-03
申请人: 华北水利水电大学
CPC分类号: B23K35/302 , B23K35/40
摘要: 一种铜锡钛钎料,包括CuSn基体钎料和包覆在CuSn基体钎料外的金属钛电镀层,基体钎料和金属钛电镀层之间为CuSn基体钎料中的固溶体与金属钛电镀层发生扩散反应形成的过渡层。本发明提供的CuSnTi箔带钎料及其制备方法,操作简单、方便,突破了传统方法制备钎料的技术瓶颈,为新形态的高品质活性钎料提供了一种新的绿色制造方法。对CuSnTi钎料来说,提高了CuSnTi钎料中活性元素Ti的含量,克服了传统CuSnTi钎料难以成形及熔融盐体系电镀钛的缺点,该方法具有易成形、加工效率高、成本低等优点,为铜锡钛钎料的制造生产提供一种新的技术途径。
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