一种锌层表面无铬环保钝化处理液及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN111349923B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202010177001.9

    申请日:2020-03-13

    IPC分类号: C23C22/68

    摘要: 本发明提出一种锌层表面无铬环保钝化处理液及其制备方法与用途,钝化处理液包括:特殊掺杂树脂1‑10%,偶联剂1‑8%,水性纳米溶胶1‑10%,改性羟基纳米层状硅酸盐粉体0.5‑5%,金属螯合剂0.1‑3%,稀释剂5‑20%,分散剂0.5‑3%,增稠剂0.5‑3%,PH调节剂0.3‑2%,其余为水。本发明通过利用树脂掺杂工艺,通过特殊杂化树脂为成膜剂,运用偶联剂,将有机高分子材料嵌入无机SiO2网状三维膜层中,使用改性羟基纳米层状硅酸盐对网状三维膜层进一步填充、包裹,实现无机‑有机复合钝化,解决了有机成分和无机成分的相容性问题,并提高了钝化处理液稳定性,且当涂覆在锌层表面时可形成致密耐腐蚀钝化层,具有成膜烘干温度低,处理工艺简便,溶液稳定性高,耐酸碱腐蚀,可实现无铬环保处理等优点。

    纯水液压缸立柱的强化处理方法及所述纯水液压缸立柱

    公开(公告)号:CN113118622A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110193728.0

    申请日:2021-02-21

    摘要: 本发明提出一种纯水液压缸立柱的强化处理方法及所述纯水液压缸立柱,本发明所述强化处理方法包括对外缸缸底、外缸内壁、外缸外壁、外缸缸口、中缸缸底、中缸内壁、中缸外壁、中缸缸口、活柱柱底、活柱柱筒内壁、活柱柱筒外壁、活柱柱头、附件进行强化处理,并对外缸缸底与外缸缸体、中缸缸底与中缸缸体、活柱柱底与活柱柱筒之间进行激光焊接不锈钢连接。本发明针对纯水液压缸立柱和液压介质接触的每一部分都进行强化处理,很好的解决了纯水油缸腐蚀性强、磨损严重、立柱使用寿命短、更换维修复杂的问题,对于煤矿综采的发展有着至关重要的意义。

    一种提高轴类零件熔覆稳定性的高速丝材激光熔覆方法

    公开(公告)号:CN111151882B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202010082183.1

    申请日:2020-02-07

    摘要: 本发明提出一种提高轴类零件熔覆稳定性的高速丝材激光熔覆方法,通过结合大量熔覆实践经验,创新的将开始熔覆的实际熔覆速度、实际送丝速度、实际热丝功率均从较低的比例开始按照预定幅度逐步递增到设定值的100%,以达到稳定过渡的目的,同时为避免出现首圈焊道过高的情况,本发明创新的使第一圈焊道的厚度也按照逐步递增的方式增加,以确保在第二道开始螺旋熔覆的位置,焊道厚度从薄到厚逐渐增加,有效解决了焊丝容易偏出光斑的问题,同时对于中间暂停以及熔覆终止位置采用类似的逐步过渡工艺,从而保证了激光熔覆焊道厚度基本相同,提高了激光熔覆稳定性和激光熔覆质量。

    一种热丝激光熔覆导丝装置及其用途

    公开(公告)号:CN112536530A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011332229.7

    申请日:2020-11-25

    IPC分类号: B23K26/342 B23K26/70

    摘要: 本发明提出一种热丝激光熔覆导丝装置及其用途,所述热丝激光熔覆导丝装置,包括:第一导丝嘴(1)、第二导丝嘴(5)和焊丝预紧调节组件,所述第二导丝嘴(5)连接于第一导丝嘴(1),所述第一导丝嘴(1)和第二导丝嘴(5)的中央开设有供焊丝穿过的送丝通道,所述焊丝预紧调节组件安装于所述第一导丝嘴(1)上,并能够对穿过第一导丝嘴(1)和第二导丝嘴(5)送丝通道的焊丝提供预紧调节力。本发明通过创新设置导丝嘴结构,提高了热丝加热效果和使用寿命,满足了自动化连续生产的要求,使得走丝顺畅不卡丝,结构简单牢固,解决了现有热丝激光熔覆技术的发展瓶颈问题。

    一种带温度显示的熔覆头保护镜抽屉装置

    公开(公告)号:CN112080740A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010956601.5

    申请日:2020-09-11

    摘要: 本发明提出一种带温度显示的熔覆头保护镜抽屉装置,包括:第一密封圈、保护镜、抽屉本体、第二密封圈、温度探头、挡板、显示屏座和显示屏;保护镜安装于抽屉本体内,第一密封圈和第二密封圈安装于保护镜的上下两侧,温度探头安装于抽屉本体内,显示屏座安装于抽屉本体上,挡板夹设于抽屉本体和显示屏座之间,并将温度探头限制在抽屉本体内,显示屏安装于显示屏座上,温度探头的信号线连接于显示屏。本发明通过创新设置带温度显示的熔覆头保护镜抽屉装置,实时监控保护镜的工况并在显示器上实时更新,解决了激光熔覆技术的发展瓶颈问题。

    一种同轴环形多束送粉喷嘴

    公开(公告)号:CN112030155A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010753740.8

    申请日:2020-07-30

    IPC分类号: C23C24/10

    摘要: 本发明提出一种同轴环形多束送粉喷嘴,包括:进水接口、内芯、出水接口、送粉管、主体和外壳;所述内芯安装于所述主体内,所述进水接口和出水接口连接于所述主体上,且在所述主体和内芯之间形成连通所述进水接口和出水接口的环形水道;所述送粉管连接于所述主体上,且在所述主体和内芯之间形成连通所述送粉管的环形粉气混流腔体;所述外壳安装于所述主体上,且在所述外壳和主体之间形成连通所述环形粉气混流腔体的喷粉腔体。本发明通过创新设置送粉喷嘴结构,提高了粉末和激光的利用率,提高了送粉的顺畅性,降低了堵粉率,且喷嘴结构简单可靠,解决了现有同轴激光熔覆技术的发展瓶颈问题。

    一种送粉宽度可调的矩形激光熔覆送粉嘴

    公开(公告)号:CN111088491A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN202010029189.2

    申请日:2020-01-13

    IPC分类号: C23C24/10

    摘要: 本发明提出一种送粉宽度可调的矩形激光熔覆送粉嘴,包括:送粉嘴本体(1)、送粉嘴压板(2)、送粉宽度调节器(3)和固定连接件(4),所述送粉嘴本体(1)和送粉嘴压板(2)通过所述固定连接件(4)固定连接,所述送粉嘴本体(1)和送粉嘴压板(2)之间形成有送粉通道,所述送粉宽度调节器(3)设置于所述送粉嘴本体(1)和送粉嘴压板(2)之间,通过所述送粉宽度调节器(3)可调节送粉嘴本体(1)和送粉嘴压板(2)之间的送粉通道的送粉宽度。本发明所述矩形激光熔覆送粉嘴可在不重新设计和加工送粉嘴的情况下,根据需要方便的改变送粉嘴的出粉宽度,解决了传统宽光斑激光熔覆送粉嘴形式固定、不便于更换的问题。

    一种针对细长轴类工件的激光熔覆装置和激光熔覆方法

    公开(公告)号:CN111020565A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911324142.2

    申请日:2019-12-16

    摘要: 本发明提出一种针对细长轴类工件的激光熔覆装置和激光熔覆方法,采用预热丝材激光熔覆,丝材在进入熔池时进行了预加热有效提高了材料对激光的吸收率,采用比普通激光熔覆的功率小50%的激光功率进行丝材熔覆,降低了工件热输入;在熔覆机床尾部设置弹性顶尖,弹性顶尖的最大行程为8mm,可保证在熔覆过程中工件受热膨胀时沿轴向可进行伸缩,避免工件受热膨胀应力过大导致的变形;熔覆操作中采用分段熔覆技术,有效避免了热量过度集中和累积,使激光熔覆过程中细长工件受热分散,有效降低了细长工件的熔覆变形。本发明所述方法促进了激光熔覆技术在细长轴类工件表面处理工艺中的应用,具有广阔的推广应用前景。

    一种双金属丝材激光熔覆系统和方法

    公开(公告)号:CN110453215A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910820299.8

    申请日:2019-09-01

    发明人: 苏成明 曹鹏

    IPC分类号: C23C24/10

    摘要: 本发明提出一种双金属丝材激光熔覆系统和方法,所述系统包括激光器(4)、第一金属丝(5)、第二金属丝(6)、导电嘴(7)、第一送丝机(8)、第二送丝机(9)和丝材加热装置(10),第一金属丝(5)和第二金属丝(6)并排穿过所述导电嘴(7)后指向工件(1)的待熔覆表面,导电嘴(7)与工件(1)分别连接于所述丝材加热装置(10)的两个电极。本发明通过创新布置双金属丝熔覆方案,首创的在传统单金属丝材激光熔覆技术的基础上实现了双金属丝材激光熔覆方法,解决了目前丝材激光熔覆技术存在的熔覆效率与激光器功率无法同比例提高的应用难题、激光熔覆原材料成分的调整难题以及激光能量利用率低的难题。

    一种高效率的丝材激光熔覆方法

    公开(公告)号:CN109434286A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811568709.6

    申请日:2018-12-21

    IPC分类号: B23K26/342

    摘要: 本发明提出一种丝材激光熔覆方法,包括:将丝材加热装置的一极连接工件,另一极连接导电嘴,将丝材穿过导电嘴后与工件表面接触,并使激光束和丝材分别与工件表面呈一定角度,开启丝材加热装置,将丝材预加热到一定温度,开启激光器,激光器产生的激光束聚焦于与工件表面丝材上,丝材吸收激光能量后在工件表面瞬间形成熔池,按预先设立路径和速度控制熔池在工件表面进行移动,完成激光熔覆。本发明通过提高丝材初始温度和熔覆线速度,使丝材进入激光束之前,其温度已经升高至接近熔点,只需要较小激光能量和较短激光束照射时间就能使丝材熔化并在工件表面上形成熔池,丝材熔覆效率和质量都得到明显提升,具有广阔的推广应用前景。