一种轴承的表面强化方法

    公开(公告)号:CN117966082B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410389510.6

    申请日:2024-04-02

    IPC分类号: C23C8/36 C23C24/04

    摘要: 本发明公开了一种轴承的表面强化方法,属于轴承表面强化技术领域。本发明提供的轴承的表面强化方法包括如下步骤:将轴承进行离子渗硫处理;将涂层粉末与喷丸微粒子均匀混合后得到混合粉末,将所述混合粉末通过高速微粒喷射工艺喷射到离子渗硫处理后的轴承表面;所述涂层粉末包括二硫化钼和稀土氧化物。本发明上述表面强化方法可以使轴承具有高耐磨性、高硬度、高抗疲劳性能、高抗蚀性和高抗高温能力,且具有良好的自润滑性能,摩擦系数低且性能稳定,使用寿命长。

    一种轴承的表面强化方法

    公开(公告)号:CN117966082A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410389510.6

    申请日:2024-04-02

    IPC分类号: C23C8/36 C23C24/04

    摘要: 本发明公开了一种轴承的表面强化方法,属于轴承表面强化技术领域。本发明提供的轴承的表面强化方法包括如下步骤:将轴承进行离子渗硫处理;将涂层粉末与喷丸微粒子均匀混合后得到混合粉末,将所述混合粉末通过高速微粒喷射工艺喷射到离子渗硫处理后的轴承表面;所述涂层粉末包括二硫化钼和稀土氧化物。本发明上述表面强化方法可以使轴承具有高耐磨性、高硬度、高抗疲劳性能、高抗蚀性和高抗高温能力,且具有良好的自润滑性能,摩擦系数低且性能稳定,使用寿命长。

    一种余热淬火纳米贝氏体钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN118109755A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410273346.2

    申请日:2024-03-11

    申请人: 济南大学

    摘要: 本发明公开了一种余热淬火纳米贝氏体钢及其制备方法,成分质量百分比为C:0.35‑0.40%、Si:1.00‑1.50%、Mn:0.50‑0.80%、Cr:2.50‑3.00%、Mo:1.00‑1.50%、Al:1.50‑2.00%、P<0.05%、S<0.01%,其余为铁和不可避免的杂质。本发明通过高温扩散均质化使铸锭内部化学成分和组织分布均匀;通过在均质化后出炉冷却过程中的锻造减少铸锭中的内部缺陷,低温度区间锻造使得纳米贝氏体组织开始转变温度及转变时间降低,成本低;余热淬火和保温将高温形变与热处理结合,节省能源,简化步骤,同时获得纳米贝氏体组织与膜状残余奥氏体,提高钢材料的综合力学性能。

    一种高韧性高碳铬轴承热处理方法

    公开(公告)号:CN118109663A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410274003.8

    申请日:2024-03-11

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: C21D1/20 C21D9/40

    摘要: 本发明公开了一种高韧性高碳铬轴承热处理方法,属于轴承热处理技术领域。本发明对高碳铬轴承依次进行固溶预处理、球化退火、奥氏体化和等温淬火处理;所述等温淬火处理的步骤为:将奥氏体化后的高碳铬轴承迅速冷却至Ms-(10~40)℃的温度下保温10~20min,然后置于Ms+(30~50)℃的温度下保温50~70min,然后冷却至Ms+(5~10)℃保温180~220min。通过上述的热处理方法获得的金相组织具有良好的均匀性,且热处理后的高碳铬轴承在保持高硬度的同时韧性大幅提升,且具有高强度和良好的耐磨性;同时热处理工艺较为简单,耗能较低且成本较低。

    一种多损伤因素耦合的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN116519580A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310500807.0

    申请日:2023-04-28

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明公开了一种多损伤因素耦合的实验装置,涉及实验装置技术领域,解决了现有模拟装置无法模拟多损伤因素耦合条件下构件失效的问题,提高了模拟准确性,具体方案如下:包括一端开口的反应炉,反应炉的外壁上缠绕有用于对反应炉内金属试样加热的感应线圈,反应炉的开口端可拆卸安装有炉盖,所述炉盖的内表面中心位置处设有用于安装试样的第一安装槽,炉盖还设有若干通过管道与腐蚀液供给机构和废气收集机构连接的通孔,炉盖与腐蚀液供给机构连接的管道上安装有喷管,以通过喷管向反应炉内的试样表面均匀的喷洒腐蚀液。