一种耐磨耐蚀石油管道及其制备方法

    公开(公告)号:CN113883341A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111170895.X

    申请日:2021-10-08

    摘要: 本发明公开了一种耐磨耐蚀石油管道及其制备方法,属于石油管道技术领域,其包括钢管本体,特征在于:所述钢管本体的内壁上自外至内依次设有NiCrAlY层、第一陶瓷层、第二陶瓷层和聚四氟乙烯层,第一陶瓷层和第二陶瓷层由粒径为32~38μm的Al2O3‑13%TiO2颗粒构成,第一陶瓷层孔隙率≤4%,第二陶瓷层15%≤孔隙率≤20%。此管中第一陶瓷层具有硬度高且致密的特性,能够阻隔管内液体,提高管道的耐磨与耐蚀性,在第一陶瓷层烧结同材质的第二陶瓷层则较第一陶瓷层疏松,一方面与第一陶瓷层具有很高的结合强度,另一方面增大了与聚四氟乙烯层的结合强度,并且与聚四氟乙烯颗粒形成微纳米二元粗糙度结构,易于制得具有疏水特性的微纳结构,提高管体内壁的疏水性,增强耐蚀性能。

    一种耐磨耐蚀石油管道及其制备方法

    公开(公告)号:CN113883341B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111170895.X

    申请日:2021-10-08

    摘要: 本发明公开了一种耐磨耐蚀石油管道及其制备方法,属于石油管道技术领域,其包括钢管本体,特征在于:所述钢管本体的内壁上自外至内依次设有NiCrAlY层、第一陶瓷层、第二陶瓷层和聚四氟乙烯层,第一陶瓷层和第二陶瓷层由粒径为32~38μm的Al2O3‑13%TiO2颗粒构成,第一陶瓷层孔隙率≤4%,第二陶瓷层15%≤孔隙率≤20%。此管中第一陶瓷层具有硬度高且致密的特性,能够阻隔管内液体,提高管道的耐磨与耐蚀性,在第一陶瓷层烧结同材质的第二陶瓷层则较第一陶瓷层疏松,一方面与第一陶瓷层具有很高的结合强度,另一方面增大了与聚四氟乙烯层的结合强度,并且与聚四氟乙烯颗粒形成微纳米二元粗糙度结构,易于制得具有疏水特性的微纳结构,提高管体内壁的疏水性,增强耐蚀性能。

    基于摩擦式风机偏航扭矩限制器的测试平台及其检测方法

    公开(公告)号:CN116519297A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310749120.0

    申请日:2023-06-25

    摘要: 基于摩擦式风机偏航扭矩限制器的测试平台,属于扭矩限制器检测技术领域。偏航电机(1)的输出轴通过第一动态扭矩传感器(4)与扭矩限制器(8)的输入轴连接,扭矩限制器(8)的输出轴通过第二动态扭矩传感器(11)与制动器连接,偏航电机(1)、第一动态扭矩传感器(4)、第二动态扭矩传感器(11)以及制动器均与上位机连接。本基于摩擦式风机偏航扭矩限制器的测试平台能够实时检测扭矩、转速等参数的变化规律,有效测试不同摩擦材料制备的摩擦耦合副的摩擦传动性能;本检测方法对摩擦式风机偏航扭矩限制器进行打滑扭矩标定与可靠性测试分析,从而对摩擦式风机偏航扭矩限制器传动性能进行精准的测量与评定。

    一种电火花加工金刚石用铜镍复合电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN110607541B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201910761285.3

    申请日:2019-08-17

    摘要: 本发明公开了一种电火花加工金刚石用铜镍复合电极及其制备方法,属于电解或电泳工艺技术领域,其包括导电金属基体,其特征在于:导电金属基体上设有复合镀层,复合镀层至少位于导电金属基体的工作面上,复合镀层由铜和镍两种元素形成的无限固溶体构成,镍在复合镀层中的质量百分含量为25~35%,其余为铜。此电极一方面既保证了工具电极良好的导电导热性能,确保电火花加工效率,另一方面提高了电极自身腐蚀电位,减低其损耗,从而提高其成型加工质量;另外镍高温高压下可以将金刚石催化转化为石墨,改变以往利用巨大的爆炸力将金刚石颗粒崩碎的现象,使得金刚石的成型端面更加平整。

    一种电火花工具电极用Cu基SiC复合微粉的制备方法

    公开(公告)号:CN104972133B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510421795.8

    申请日:2015-07-18

    IPC分类号: B22F9/08 B22F1/02 C23C18/40

    摘要: 本发明公开了一种电火花工具电极用Cu基SiC复合微粉的制备方法,属于电火花放电加工技术领域,包括漏斗,特征在于:将SiC微粒表面进行化学镀铜并干燥制得SiC镀铜微粒;将Cu熔液倒入漏斗中,SiC镀铜微粒加到均匀送料器中,SiC镀铜微粒通过送料管均匀地进入导管,在高压氮气源的匀速风力下被吹出导管,Cu熔液包覆在SiC镀铜微粒的外周并一同从漏嘴漏下,被气体雾化成复合微粉。此种方法通过氮气将SiC微粒吹散在Cu熔液中,提高了SiC微粒分布的均匀性;同时通过增大SiC镀铜微粒的送料速度可以灵活提高SiC微粒的含量,利于提高抗电蚀性能。