金属型铸造模具的涂层的涂敷方法以及该金属型铸造模具

    公开(公告)号:CN106141106A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510148445.9

    申请日:2015-03-31

    发明人: 周文科 朴胜焕

    IPC分类号: B22C23/02 B22C9/06

    摘要: 本发明提供了金属型铸造模具的涂层的涂敷方法以及该金属型铸造模具。其中,该方法包括:根据铸件的形状和尺寸,沿垂直方向,将金属型铸造模具的整个内腔壁划分成多个区域;以及在多个区域上分别涂敷具有不同的热阻抗值的涂层,以使得铸件在金属型铸造模具内从下到上顺序地凝固成型;其中,对于在垂直方向上相邻的两个区域,被涂敷在位于下方位置处的区域上的涂层的热阻抗值小于被涂敷在位于上方位置处的区域上的涂层的热阻抗值。通过采用本发明的上述方法,能够有效地消除铸件在凝固过程中的缩松缩孔。

    预测对象钢材热处理后的整体硬度的方法及装置

    公开(公告)号:CN106033493A

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201510109222.1

    申请日:2015-03-12

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明涉及预测对象钢材热处理后的整体硬度的方法及装置。该方法包括:确立单相硬度计算公式的步骤,该单相硬度计算公式包括第一单相硬度计算公式和第二单相硬度计算公式,其中;通过用金相显微镜对对象钢材进行观察或者通过对对象钢材进行CCT曲线测试,来得到对象钢材中的各单相的种类及各单相的体积分数的步骤;根据对象钢材中的各单相的种类,利用第一单相硬度计算公式和/或第二单相硬度计算公式,分别求出对象钢材中的各单相的单相硬度的步骤;根据体积分数、对象钢材中的各单相的单相硬度,对整体硬度进行预测的步骤。根据本发明,可提高对热处理后的钢材的整体硬度进行预测的精度。

    摩擦搅拌接合方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101015879A

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200710003990.4

    申请日:2007-01-19

    发明人: 朴胜焕 平野聪

    摘要: 本发明的目的在于提供一种在使用摩擦搅拌方法对接合材料进行接合的场合形成疲劳特性优良的接合部的摩擦搅拌接合方法。本发明的摩擦搅拌接合方法在旋转状态下将工具插入到接合材料,该工具在圆柱状构件的端面突出地设置销状摩擦头,使工具在旋转的状态下移动,从而通过摩擦搅拌对2个以上的接合材料进行接合;其特征在于:在接合材料的接合部的一部分设置空洞部,在空洞部形成构件,通过摩擦搅拌对接合材料进行接合。按照本发明,在空洞部的近旁不形成未接合部,所以,切口效应减轻,可形成疲劳特性优良的接合构件。

    软磁性材料及其制造方法和使用了软磁性材料的电动机

    公开(公告)号:CN113396235B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN201980091441.8

    申请日:2019-09-11

    摘要: 提供具有高饱和磁通密度的板状或箔状的软磁性材料,含有铁、碳和氮,包含含有碳和氮的马氏体和γ‑Fe,在γ‑Fe中形成有含有氮的相。该软磁性材料如下制造:对板状或箔状的铁系材料加热,使用渗碳性气体在铁系材料中进行渗碳,在共析温度以下的温度使粒状碳化物分散在铁系材料的α‑Fe中,在高于共析温度的温度使α‑Fe相变为γ‑Fe,使用供氮气体使氮扩散到γ‑Fe中,由此制成γ‑Fe‑N‑C,在急速加热后,急速冷却,由此使γ‑Fe‑N‑C相变为马氏体。因此,能够以低成本制造具有超过纯铁的饱和磁通密度且具有热稳定性的软磁性材料,使用该软磁性材料来提高电动机等的磁路的特性,可实现电动机等的小型化、高转矩化等。

    质量管理装置及质量管理方法

    公开(公告)号:CN110036351B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201780074883.2

    申请日:2017-11-08

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明的质量管理装置(1)的特征在于,为了实现稳定的质量管理,具有:输入装置,其用于输入用于生产产品的生产系统(20)中的各装置(21~26)的工作条件等数据;计算部,其将工作条件的值代入预先计算出的关联公式中,并计算从关联公式导出的值;以及判定部,其基于由计算部计算出的结果,对各工序中的工件的质量进行良否判定。随后,在良否判定的结果判定为“否”的情况下,质量管理装置(1)算出适当的工作条件的值,并在所述各装置(21~26)中设置该值。