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公开(公告)号:CN105880816A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610429704.X
申请日:2016-06-16
申请人: 西北工业大学
CPC分类号: B23K11/002 , B23K11/02 , B23K11/34
摘要: 本发明提供了一种包套管电阻焊真空封装的方法,将试样置于一端封闭的金属包套管中;通过金属包套管的开口端将金属包套管内部抽真空至设定真空度后;将金属包套管置于两电极之间,对两电极通以电流,两电极之间的区域加热至设定温度后,利用液压平口钳对加热区域加压,使加热区形成密闭的焊接接头,从而将试样密封在金属包套管中。本发明真空效果好,生产效率高,封焊效率及成功率高,结构简单,生产成本较低。
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公开(公告)号:CN110369843A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910710027.2
申请日:2019-08-02
申请人: 西北工业大学
摘要: 本发明提供了一种包套管电阻焊真空封装的方法,将试样置于一端封闭的金属包套管中;通过金属包套管的开口端将金属包套管内部抽真空至设定真空度后;将金属包套管置于两电极之间,对两电极通以电流,两电极之间的区域加热至设定温度后,利用液压平口钳对加热区域加压,使加热区形成密闭的焊接接头,从而将试样密封在金属包套管中。本发明真空效果好,生产效率高,封焊效率及成功率高,结构简单,生产成本较低。
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公开(公告)号:CN111250712A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010062407.2
申请日:2020-01-20
申请人: 西北工业大学
摘要: 本发明涉及一种SiC纤维增强钛基复合材料空心轴及制备方法,空心轴由三部分组成:1,空心轴的内壁Ti合金;2,SiC纤维增强钛基复合材料区域;3,轴的外壁Ti合金。通过在内壁的外表面加工出一系列的螺旋状钛合金棱这一巧妙设计,实现了将SiC纤维沿轴向呈一定角度(30-45°)螺旋式的排布方式。由于轴工作时主要承受扭转应力,而这种排布方式有利于轴工作时发挥纤维在轴向的最大抗拉强度,从而显著提升轴的使用性能;本发明解决了SiC纤维在轴类零件的排布问题和成形制备技术,实现了SiC纤维增强钛基复合材料在轴类零件的制造。
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公开(公告)号:CN110241366A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910710170.1
申请日:2019-08-02
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C22C47/04 , C22C47/20 , C22C49/12 , C22C49/14 , C22C101/14
摘要: 本发明提供了一种Mo涂层SiC纤维增强TiAl基复合材料及其制备方法,首先采用化学气相沉积工艺在SiC纤维表面制备一层厚度为2-4μm的C涂层;然后采用磁控溅射沉积工艺在已有C涂层的SiC纤维表面均匀沉积厚度为0.5-2μm的Mo金属涂层;最后采用箔-纤维-箔法或者纤维涂层法制备Mo涂层SiC纤维增强TiAl基复合材料。本发明有效减缓了纤维与基体的界面反应和纤维自带的C涂层在高温情况下的消耗速度,Mo涂层的热稳定性优异,不参与界面反应,也不发生扩散,可以有效缓解复合材料界面处的热残余应力。
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公开(公告)号:CN105908107A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610421289.3
申请日:2016-06-15
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C22C49/11 , C22C47/04 , C22C47/20 , C22C49/14 , C22C101/14 , C22C121/02
摘要: 本发明提供了一种Mo涂层SiC纤维增强TiAl基复合材料及其制备方法,首先采用化学气相沉积工艺在SiC纤维表面制备一层厚度为2?4μm的C涂层;然后采用磁控溅射沉积工艺在已有C涂层的SiC纤维表面均匀沉积厚度为0.5?2μm的Mo金属涂层;最后采用箔?纤维?箔法或者纤维涂层法制备Mo涂层SiC纤维增强TiAl基复合材料。本发明有效减缓了纤维与基体的界面反应和纤维自带的C涂层在高温情况下的消耗速度,Mo涂层的热稳定性优异,不参与界面反应,也不发生扩散,可以有效缓解复合材料界面处的热残余应力。
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