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公开(公告)号:CN114473168B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202011167208.4
申请日:2020-10-27
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及NiTi形状记忆合金与不锈钢的异种材料焊接领域,具体为一种大尺寸NiTi形状记忆合金与不锈钢构件的焊接方法。该方法通过激光熔覆工艺在NiTi合金表面形成了一定厚度的Ni熔覆层。将熔覆层表面进行打磨清理后,再完成与不锈钢之间的真空电子束焊接。本发明通过在NiTi合金基材表面激光熔覆Ni的方法,使焊缝区完全奥氏体化,同时避免了Fe2Ti等脆性相的产生,极大提高了焊缝区塑性,降低了焊接残余应力,最大程度的保证了焊件的可靠性和强度,为大尺寸NiTi/不锈钢焊接构件提供了有效的解决方案,经过优化后最高的焊接强度可达到280MPa。
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公开(公告)号:CN111745278A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201910249976.5
申请日:2019-03-29
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及金属与氧化铝陶瓷的异种材料连接领域,具体为一种NiTi形状记忆合金与氧化铝陶瓷的连接方法。本发明通过压力扩散焊来实现NiTi合金与陶瓷之间的连接,采用的NiTi形状记忆合金与氧化铝陶瓷的热膨胀系数相近,可有效抑制连接时热应力的产生,同时通过Ti元素与Ni元素在高温时与氧化铝陶瓷表面发生的界面扩散行为,最大程度的保证两种材料的冶金结合。采用压力扩散焊的方法实现NiTi形状记忆合金与氧化铝陶瓷的焊接,该方法能实现两者的紧密结合,并且操作简易,泛用性强且不需要添加中间材料。
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公开(公告)号:CN109465532B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201811405907.0
申请日:2018-11-22
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: B23K15/00
摘要: 本发明涉及NiTi形状记忆合金与不锈钢的异种材料焊接领域,具体为一种NiTi形状记忆合金与不锈钢电子束焊接方法。该方法通过添加FeNi合金中间过渡层的方式,利用真空电子束焊来实现两种材料的焊接。本发明采用FeNi合金作为中间过渡层材料使焊缝区的形成一定数量的γ(Fe,Ni)奥氏体,改善接头的韧性,减少脆性相的同时显著提高焊接接头的力学性能。并且,FeNi的中间过渡层可有效抑制熔合区化学组分偏析,最大程度的保证焊接头的力学性能,经过参数优化后的电子束焊接接头室温强度可以达到340~350MPa。
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公开(公告)号:CN114473168A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011167208.4
申请日:2020-10-27
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及NiTi形状记忆合金与不锈钢的异种材料焊接领域,具体为一种大尺寸NiTi形状记忆合金与不锈钢构件的焊接方法。该方法通过激光熔覆工艺在NiTi合金表面形成了一定厚度的Ni熔覆层。将熔覆层表面进行打磨清理后,再完成与不锈钢之间的真空电子束焊接。本发明通过在NiTi合金基材表面激光熔覆Ni的方法,使焊缝区完全奥氏体化,同时避免了Fe2Ti等脆性相的产生,极大提高了焊缝区塑性,降低了焊接残余应力,最大程度的保证了焊件的可靠性和强度,为大尺寸NiTi/不锈钢焊接构件提供了有效的解决方案,经过优化后最高的焊接强度可达到280MPa。
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公开(公告)号:CN111745278B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910249976.5
申请日:2019-03-29
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及金属与氧化铝陶瓷的异种材料连接领域,具体为一种NiTi形状记忆合金与氧化铝陶瓷的连接方法。本发明通过压力扩散焊来实现NiTi合金与陶瓷之间的连接,采用的NiTi形状记忆合金与氧化铝陶瓷的热膨胀系数相近,可有效抑制连接时热应力的产生,同时通过Ti元素与Ni元素在高温时与氧化铝陶瓷表面发生的界面扩散行为,最大程度的保证两种材料的冶金结合。采用压力扩散焊的方法实现NiTi形状记忆合金与氧化铝陶瓷的焊接,该方法能实现两者的紧密结合,并且操作简易,泛用性强且不需要添加中间材料。
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公开(公告)号:CN109465532A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811405907.0
申请日:2018-11-22
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: B23K15/00
CPC分类号: B23K15/0006 , B23K15/0033 , B23K15/0046
摘要: 本发明涉及NiTi形状记忆合金与不锈钢的异种材料焊接领域,具体为一种NiTi形状记忆合金与不锈钢电子束焊接方法。该方法通过添加FeNi合金中间过渡层的方式,利用真空电子束焊来实现两种材料的焊接。本发明采用FeNi合金作为中间过渡层材料使焊缝区的形成一定数量的γ(Fe,Ni)奥氏体,改善接头的韧性,减少脆性相的同时显著提高焊接接头的力学性能。并且,FeNi的中间过渡层可有效抑制熔合区化学组分偏析,最大程度的保证焊接头的力学性能,经过参数优化后的电子束焊接接头室温强度可以达到340~350MPa。
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