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公开(公告)号:CN117683973A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311775748.4
申请日:2023-12-22
发明人: 严成文 , 廖芳芳 , 赵军军 , 科利斯尼琴科·奥莱格 , 图尔尹·尤里 , 郭瑞·弗拉基米尔 , 拉济耶夫斯基·弗拉基米尔 , 佩雷申科·斯维亚托斯拉夫
摘要: 本发明公开了一种滚动轴承钢球硬化装置和硬化方法,涉及表面硬化处理技术领域。该硬化装置,包括浴槽,设于浴槽下方的弹性基座,所述浴槽内装有工作介质和钢球,所述工作介质包括合金元素粉末、磨料粉末和导电溶液,所述浴槽上方设有脉冲等离子体枪,所述脉冲等离子体枪出口端插入浴槽内部且其轴线与浴槽的垂直轴线相交呈锐角,所述浴槽表面安装有可吸附钢球的电磁铁。并有与该装置匹配的硬化方法。通过本发明的技术方案在钢球表面上形成具有高硬度的合金层,提高钢球表面的硬化质量,使钢球能满足高负荷和腐蚀性环境条件下使用的性能要求。
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公开(公告)号:CN115608997A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211384174.3
申请日:2022-11-07
发明人: 赵军军 , 郭瑞·弗拉基米尔 , 张航 , 陆刚 , 图尔尹·尤里 , 科利斯尼琴科·奥莱格 , 斯特罗戈诺夫·德米特罗 , 菲亚尔科·娜塔莉娅 , 布尔拉琴科·奥莱克西 , 戈斯·伊戈尔
摘要: 本发明涉及一种制取金属粉末的方法及设备:包括下列步骤:步骤(一),将母材送入熔化区和旋转雾化单元、使母材端部熔化并通过旋转雾化单元确保其离心雾化、获得雾化颗粒后在快速运动过程中冷却和固化;步骤(二),母材的加热和熔化是通过将母材端部浸入碱性盐水电解质溶液中来实现的,电解质溶液作为电极的阳极,母材作为阴极连接到电路中,在电极之间产生200~300伏的电势差,加热母材表面;步骤(三),通电后以微放电形式使母材端部熔化,放电由电解质等离子转换而来;在电解液流中,母材端部的金属液滴凝固成球形颗粒并分散;本发明结构简单,设计巧妙,能够确保粉末尺寸的高度均匀性和最小的气体渗入。
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公开(公告)号:CN117701831A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311546845.6
申请日:2023-11-20
摘要: 本发明涉及一种耕具刃口的摩擦电硬化方法,包括以下步骤:步骤1,将耕具接入电路中,其中耕具接正极,旋转电极接负极;步骤2,耕具刃口和旋转电极相互接触并产生摩擦,摩擦区有电流通过;步骤3,周期性打开摩擦区,在间隙中形成高电流密度的电弧放电,使耕具刃口表面和电极表面加热熔化;步骤4,电极材料中的合金元素被引入到耕具熔化表面中,在刃口表面形成合金化;步骤5,断开电源,并用水快速冷却耕具刃口表面,获得硬化层;本发明在水中进行,只对耕具表面进行强化,不加热整个耕具,保留了耕具原有的物理机械性能;在30kVA的功率下,生产效率可达1m/min;本技术不需要对耕具表面进行预加工、加热和清洗。
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公开(公告)号:CN115584544A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211384160.1
申请日:2022-11-07
摘要: 本发明涉及一种微弧氧化方法及设备;包括以下步骤:步骤一:将工件的待处理表面和电极浸入导电悬浮液、使它们之间有电流脉冲通过;步骤二:在悬浮液中产生导电浸没射流,其方向由电极指向待处理表面;步骤三:射流顶部和工件表面之间的电场强度周期性地在最大值到最小值之间变化;步骤四:用含氧气体对悬浮液进行曝气之后,浸没射流在带负电荷的电极通道中由悬浮液形成。本发明结构简单,设计巧妙,能够以最少的电能消耗获得高质量膜层、减少电能损耗、提高生产效率。
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公开(公告)号:CN114231884A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111507405.0
申请日:2021-12-10
发明人: 赵军军 , 哈斯金·弗拉基斯拉夫 , 郭瑞·弗拉基米尔 , 张航 , 佩雷申科·斯维亚托斯拉夫 , 乐望贇 , 斯特罗戈诺夫·德米特罗 , 伊利亚申科·叶夫格尼
IPC分类号: C23C4/134
摘要: 本发明属于材料表面处理技术领域,具体涉及一种激光蒸发后进行等离子沉积的镀膜方法。包括如下步骤:S1,使用指向待喷涂零件表面的等离子加速器,所述等离子加速器产生等离子流,并垂直于所述等离子流提供激光辐射;S2,通过激光辐射聚焦蒸发靶材生成蒸气;S3,将步骤S2中生成的蒸气,通过间接等离子体射流沉积到被喷涂零件表面上,最终形成薄膜涂层。本发明具有能够通过激光蒸发涂覆涂层,然后通过等离子体雾化靶材蒸气颗粒并进行沉积,为涂覆均匀的薄膜涂层(从10nm到100μm)提供可能性的特点。
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公开(公告)号:CN114226911A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111581578.7
申请日:2021-12-22
发明人: 赵军军 , 郭瑞·弗拉基米尔 , 乐望贇 , 张航 , 格雷纽克·安德里 , 克洛奇科夫·伊利亚 , 哈斯金·弗拉基斯拉夫 , 巴比奇·奥莱克桑德尔 , 谢列茨基·弗拉基米尔 , 伊利亚申科·叶夫格尼 , 克瓦斯尼茨基·维克托尔 , 佩雷申科·斯维亚托斯拉夫 , 甘努沙克·奥莱格 , 菲亚尔科·娜塔莉娅 , 沃伊坚科·奥莱克桑德尔
摘要: 本发明属于焊接方法技术领域,具体涉及一种等离子‑电弧复合焊接方法。包括如下步骤:S1,利用等离子焊接电源在管状钨极和工件间产生第一电弧;S2,利用MIG/MAG焊接电源为熔化极焊丝提供焊接电流,在熔化极焊丝和工件间产生第二电弧;S3,在第一电弧和第二电弧共同作用下,在工件上形成公共熔池,往熔池中送进至少一条电中性的填充焊丝;S4,熔化极焊丝和填充焊丝同时熔化形成熔融金属,完成焊接、堆焊或增材制造。本发明具有方便实用、飞溅小的特点,可实现焊接、堆焊或增材制造等不同工艺。在焊接的情况下,焊接熔深大,能实现熔深达15mm的单道焊接;在堆焊情况下,熔敷率高,熔敷金属与母材有良好熔合,初次堆焊层具有小的稀释率。
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公开(公告)号:CN117845159A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311804479.X
申请日:2023-12-26
发明人: 赵军军 , 廖芳芳 , 代锋先 , 图尔尹·尤里 , 郭瑞·弗拉基米尔 , 科利斯尼琴科·奥莱格 , 萨夫兰斯基·弗拉基米尔 , 穆德里琴科·弗拉基斯拉夫
摘要: 本发明提供了一种爆炸喷涂制备光催化纳米涂层的方法:(1)制备包括钛微粉的喷涂混合微粉,所述喷涂混合微粉中包括钛微粉和耐磨微粉;(2)将喷涂混合粉末在含氧介质中进行爆炸喷涂,喷涂到基体材料表面,喷涂混合粉末被加热至1500‑1700℃,并加速至1200米/秒以上,制备得到含纳米结构氧化钛的光催化纳米涂层。本发明通过将粉末加热至熔化温度并加速至1200‑1600m/s,得到的光催化纳米涂层与基材的附着力高;具备高光催化活性、高耐腐蚀性、高防污性能、高致密度和高耐磨性。
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公开(公告)号:CN117660866A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311804487.4
申请日:2023-12-26
发明人: 廖芳芳 , 科利斯尼琴科·奥莱格 , 图尔尹·尤里 , 赵军军 , 郭瑞·弗拉基米尔 , 代锋先 , 佩雷申科·斯维亚托斯拉夫 , 斯特罗戈诺夫·德米特罗 , 穆德里琴科·弗拉基斯拉夫
摘要: 本发明公开了金属部件等离子爆轰处理装置,包括:电容感应电源,所述电容感应电源包括环形的阴极电极、环形的阳极电极以及中心电极,所述中心电极与阳极电极固定连接;反应室,所述反应室为环绕阳极电极的环形腔室,所述反应室将阴极电极与阳极电极分隔开;爆炸枪,所述爆炸枪与爆炸枪环室相连通,用于引入可燃气体并进行周期性的引爆;喷嘴,所述喷嘴与环形腔室相连通,用于将合金元素引入;本发明通过设置金属部件等离子爆轰处理装置,提高该装置在金属表面的硬化效果、改善合金元素的均匀分布、提高工件表面的改性质量和生产率。
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公开(公告)号:CN117626373A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311545897.1
申请日:2023-11-20
发明人: 代锋先 , 赵军军 , 廖芳芳 , 郭瑞·弗拉基米尔 , 图尔尹·尤里 , 科利斯尼琴科·奥莱格 , 格雷纽克·安德里 , 佩雷申科·斯维亚托斯拉夫 , 斯卡奇科夫·伊戈尔 , 塔尔多夫·亚历山大
IPC分类号: C25D11/02
摘要: 本发明涉及一种带材的表面处理装置及方法,包括密封箱体、用于输送带材的多个托带辊和用于对带材的表面进行清洁处理的预处理装置;密封箱体的两侧形成有用于带材穿过的带材出口和带材入口;所述预处理装置包括带电解液射流的多个加热器;本发明结构简单,通过设置托带辊、加热器和电磁激振器;提高了电能利用率;加热器上的喷嘴制成截锥形,电解液射流受到介电壁的限制;加热器中的阳极以导电板形式制成,其面积至少为喷嘴横截面的10倍,确保正离子到带材表面的流体动力学转移以及负离子在阳极表面上的复合。
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公开(公告)号:CN115922028A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211595353.1
申请日:2022-12-13
发明人: 赵军军 , 郭瑞·弗拉基米尔 , 图尔尹·尤里 , 代锋先 , 乐望赟 , 格雷纽克·安德里 , 佩雷申科·斯维亚托斯拉夫 , 伊利亚申科·叶夫格尼 , 沃伊坚科·奥莱克桑德尔 , 甘努沙克·奥莱格
摘要: 本发明涉及一种利用低频共振提高熔覆金属性能的焊接方法,包括下列步骤:步骤(一),将熔化极和/或非熔化极熔化置于工件表面上方,在它们之间产生电弧;步骤(二),将超声振动激发到工件中,用电弧熔化工件表面和填充物或堆焊材料;步骤(三),在焊接和冷却过程中,工件受到超声低频共振产生的激振力的影响;该振动具有可变的频率,该频率上升和/或下降到工件的固有振动频率之上和/或之下,在接收到有关表面声波辐射的最大/最小振幅的信号后,开始降低和/或增加激振力的振动频率,以使激振力的振动频率始终与工件固有振动频率保持一致;通过低频共振振动可确保合金元素的均匀分布,并沿熔合线获得更高的硬度,减少组织缺陷和硬度梯度。
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