一种盾构机刀圈的热处理工艺及其工装

    公开(公告)号:CN111778382B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010766517.7

    申请日:2020-08-03

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明公开一种盾构机刀圈的热处理工艺及其工装,热处理工艺步骤中先将若干刀圈固定在固定轴上,再放入热处理设备中进行加热,加热完成后,将固定轴置于油池上,油池中预先放入冷却油,冷却油的液面仅没过刀圈的刀刃,转动固定轴,转动的过程中刀刃进行油冷淬火,刀圈的刀座进行空冷正火,淬火完成后,将刀圈放入热处理设备中进行回火;由此,本发明将刀刃与刀圈分开进行热处理的方式实现了使刀刃获得高硬度,刀座获得高冲击韧性的目的,解决了现有技术中同时对刀刃与刀座同时进行淬火而导致刀座的冲击韧性难以显著提高的技术问题,进而防止了刀座由于冲击韧性差容易发生崩刃失效的情况,延长了刀圈的使用寿命。

    一种截齿及其制备方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110157861B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910439907.0

    申请日:2019-05-24

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明提供了一种截齿及其制备方法,属于零件制造领域。本发明中,中频感应加热焊接通过综合利用集肤效应、邻近效应和圆环效应对待焊工件进行加热焊接,焊缝机械性能与截齿本体基本相同,且焊接过程具有可精确控制顶锻温度、能最大限度消除人为因素对焊接质量干扰、稳定性高的特点,同时焊接时不会出现铸造缺陷、不会产生闪光焊灰斑,加热效率高;中频感应加热淬火具有温控精度高,硬化层均匀且硬度较高,加热速度快,生产效率高,氧化脱碳少,无污染、低耗能、成本低等优点。

    一种截齿及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110157861A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910439907.0

    申请日:2019-05-24

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明提供了一种截齿及其制备方法,属于零件制造领域。本发明中,中频感应加热焊接通过综合利用集肤效应、邻近效应和圆环效应对待焊工件进行加热焊接,焊缝机械性能与截齿本体基本相同,且焊接过程具有可精确控制顶锻温度、能最大限度消除人为因素对焊接质量干扰、稳定性高的特点,同时焊接时不会出现铸造缺陷、不会产生闪光焊灰斑,加热效率高;中频感应加热淬火具有温控精度高,硬化层均匀且硬度较高,加热速度快,生产效率高,氧化脱碳少,无污染、低耗能、成本低等优点。

    一种盾构机滚刀刀圈的防脱碳热处理方法

    公开(公告)号:CN112143863B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202011021892.5

    申请日:2020-09-25

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明属于盾构机刀具技术领域,具体涉及一种盾构机滚刀刀圈的防脱碳热处理方法。本发明提供的盾构机滚刀刀圈的防脱碳热处理方法,包括以下步骤:将表面涂覆有氧化涂层的盾构机滚刀刀圈置于热处理设备腔体内,常压升温至终温保温进行热处理,所述热处理设备腔体内放置有煤球,所述氧化涂层由内到外依次为第一防氧化涂层和第二防氧化涂层;所述第一防氧化涂层包括Na2O·2SiO2、Al2O3、Cr2O3、NaF、TiO2和V2O5;所述第二防氧化涂层包括SiC、石墨粉和聚内烯烃。测试结果表明,由本发明提供的防脱碳热处理方法处理得到的滚刀刀圈,表面组织为大量板条马氏体,表面有明显的浮凸,硬度达到54HRC。

    一种兼顾析出强化与下贝氏体相变强化的热处理方法

    公开(公告)号:CN111876569B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010749901.6

    申请日:2020-07-30

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C21D6/00 C21D1/20 C21D1/22

    摘要: 本发明提供了一种兼顾析出强化与下贝氏体相变强化的热处理方法,属于合金材料的热处理技术领域。本发明提供的热处理方法,包括以下步骤:将铁基合金加热到奥氏体相区进行第一保温,然后冷却至马氏体转变温度,进行第二保温,再升温至可以产生析出强化的温度区间进行第三保温,最后冷却至下贝氏体相变温度区间的温度范围内进行第四保温,然后冷却至室温。本发明采用预淬火+回火+下贝氏体转变的方法流程,利用了析出强化、下贝氏体相变强化以及复相(下贝氏体和马氏体)细晶强化,提高材料的强度和冲击吸收功。实施例的结果显示,采用本发明提供的热处理方法制备的铁基合金的硬度≥56HRC,冲击吸收功Aku≥28J。

    一种高韧性铁合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112011739A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010877304.1

    申请日:2020-08-27

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明属于合金技术领域,具体涉及一种高韧性铁合金及其制备方法和应用。本发明提供的高韧性铁合金,包括如下质量百分含量的元素组分:0.5~0.65%C,1.80~2.4%Cr,0.6~1.2%Ni,0.4~0.7%Si,0.5~1.1%Mo,0.15~0.4%V,0~0.03%P,0~0.03%S和余量的Fe。本发明提供的高韧性铁合金中较低含量的Si避免了合金材料发生脱碳,提高耐磨性的同时保持了一定的韧性;较高含量的Ni提高了合金的韧性;V与C形成的VC使合金具有较高的硬度和韧性;Mo能够使合金的晶粒细化,提高合金淬透性和热强性,保证合金在高温时保持足够的强度和抗蠕变能力,提高合金的硬度和韧性。

    一种高温合金无缝管及其制备方法

    公开(公告)号:CN110218940B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201910549138.X

    申请日:2019-06-24

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明属于高温合金技术领域,本发明提供了一种高温合金无缝管及其制备方法,按重量百分比,高温合金无缝管包括以下组分:C:0.01~0.06%,Si:0.40~1.00%,Mn:0.30~1.00%,P≤0.025%,S≤0.020%,Cr:15.00~17.00%,Ni:44.00~46.00%,Al:2.90~3.90%,Ce:0.01~0.03%,Ti:0.10~0.30%,N:0.03~0.08%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明的高温合金无缝管具有耐高温、耐氧化腐蚀、高抗拉强度和高屈服强度,且具有良好的尺寸精度和表面质量,完全能够满足航天发动机对高温合金无缝管的力学性能要求。

    一种具有弱织构的Mg-LRE-HRE-Zn系变形合金的制备方法

    公开(公告)号:CN108504883A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810394321.2

    申请日:2018-04-27

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C22C1/03 C22C23/06 C22F1/06

    摘要: 本发明涉及镁合金材料技术领域,具体涉及一种具有弱织构的Mg−LRE−HRE−Zn系变形合金的制备方法;具体制备工艺如下:原料预热、合金熔炼、均匀化处理和塑性加工;具体是一种通过低成本的稀土微合金化的方式来弱化变形镁合金板材织构,得到的变形合金板材具有弱化的非基面织构,从而改善镁合金板材的室温塑性成形能力;本发明所用生产设备均为普通设备,生产工艺简单,操作方便;得到的合金板材成形性能良好,显微组织为均匀的动态再结晶等轴晶组织。