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公开(公告)号:CN107641732A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710844517.2
申请日:2017-09-19
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高阻尼双相Mn-Cu合金的制备方法,包括以下步骤:步骤1:按照Mn-Cu基合金的目标成分配比称取各原材料;步骤2:对上述原材料进行真空感应熔炼,得到初级合金锭,得到所需试样;步骤3:确定试样固相线温度T1和液相线温度T2;步骤4:在T1~T2温度范围内对试样保温0.1~1h进行半固态固溶处理,随后进行淬火;步骤5:将试样在400~600℃下保温0.5~20h进行时效处理,随后进行淬火,得到所需高阻尼双相Mn-Cu合金;本发明制备的合金可在较高温度下及较宽温域内保持高阻尼态。
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公开(公告)号:CN109128577B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201811275964.1
申请日:2018-10-30
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种Mn‑Cu合金与Fe‑Cr基合金钎焊用的钎料及其制备方法,该钎料包括以下质量百分比的组分:铜54~60%,锰30~35%,镍5~10%,锡5~10%。制备该钎料时先将配方量的镍、铜、锰和锡置于高频炉中,升温使金属熔化,保温2~3h后,进行浇注,得铸锭;然后将冷却至室温的铸锭加热至700~750℃,保温8~10h后将铸锭置于流动的冷却液中淬火至室温;最后清除铸锭表面的淬硬和氧化层,并将铸锭切割成薄片,将薄片置于无水乙醇中并进行超声清洗,捞出沥干后得钎料成品。采用本发明中的钎料,可以有效解决Mn‑Cu合金和Fe‑Cr基合金钎焊难的技术问题。
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公开(公告)号:CN108315616B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201810413650.7
申请日:2018-05-03
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多元Mu‑Cu基阻尼合金及其制备方法,以重量百分比计包括:Mn 45~70 wt.%、Zn 2~5 wt.%、Al 1~3 wt.%、Sn 0.5~4 wt.%、Si 0.1~0.5 wt.%、Cr 1~4 wt.%、Ni 1~4 wt.%、余量为Cu;本发明铸造缺陷少、阻尼性能高、力学性能和耐腐蚀性能好,制备方法简单,易于实施并且生产成本低、利于推广,具有更为广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107641732B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201710844517.2
申请日:2017-09-19
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高阻尼双相Mn‑Cu合金的制备方法,包括以下步骤:步骤1:按照Mn‑Cu基合金的目标成分配比称取各原材料;步骤2:对上述原材料进行真空感应熔炼,得到初级合金锭,得到所需试样;步骤3:确定试样固相线温度T1和液相线温度T2;步骤4:在T1~T2温度范围内对试样保温0.1~1h进行半固态固溶处理,随后进行淬火;步骤5:将试样在400~600℃下保温0.5~20h进行时效处理,随后进行淬火,得到所需高阻尼双相Mn‑Cu合金;本发明制备的合金可在较高温度下及较宽温域内保持高阻尼态。
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公开(公告)号:CN109128577A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811275964.1
申请日:2018-10-30
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种Mn‑Cu合金与Fe‑Cr基合金钎焊用的钎料及其制备方法,该钎料包括以下质量百分比的组分:铜54~60%,锰30~35%,镍5~10%,锡5~10%。制备该钎料时先将配方量的镍、铜、锰和锡置于高频炉中,升温使金属熔化,保温2~3h后,进行浇注,得铸锭;然后将冷却至室温的铸锭加热至700~750℃,保温8~10h后将铸锭置于流动的冷却液中淬火至室温;最后清除铸锭表面的淬硬和氧化层,并将铸锭切割成薄片,将薄片置于无水乙醇中并进行超声清洗,捞出沥干后得钎料成品。采用本发明中的钎料,可以有效解决Mn‑Cu合金和Fe‑Cr基合金钎焊难的技术问题。
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公开(公告)号:CN108315616A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810413650.7
申请日:2018-05-03
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多元Mu-Cu基阻尼合金及其制备方法,以重量百分比计包括:Mn 45~70 wt.%、Zn 2~5 wt.%、Al 1~3 wt.%、Sn 0.5~4 wt.%、Si 0.1~0.5 wt.%、Cr 1~4 wt.%、Ni 1~4 wt.%、余量为Cu;本发明铸造缺陷少、阻尼性能高、力学性能和耐腐蚀性能好,制备方法简单,易于实施并且生产成本低、利于推广,具有更为广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106152348A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610711101.9
申请日:2016-08-23
Applicant: 西南交通大学
IPC: F24F5/00
CPC classification number: Y02B10/40
Abstract: 本发明公开了一种用于地下空间的空调系统,包括热泵机组(2)、地埋管换热器(3)、相变水库(6)和循环水泵(9)连接于循环水管路(1)并形成水输送环路;其中,地埋管换热器(3)两端分别设有第一阀门(4)和第二阀门(5),相变水库(6)两端分别设有第三阀门(7)和第四阀门(8),包括两端阀门的地埋管换热器(3)和包括两端阀门的相变水库(6)相互并联。本发明水环热泵系统配置灵活,能够实现能量转移以达到同时供热制冷;本发明不仅充分利用可再生能源,而且能够满足了地下空间不同功能区域、不同使用阶段的系统负荷;本发明以地埋式换热器代替传统冷却塔系统,换热器地表温度几乎不发生变化,增强了其红外隐蔽性。
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公开(公告)号:CN205980122U
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201620923916.9
申请日:2016-08-23
Applicant: 西南交通大学
IPC: F24F5/00
Abstract: 本实用新型公开了一种用于地下空间的空调系统,包括热泵机组(2)、地埋管换热器(3)、相变水库(6)和循环水泵(9)连接于循环水管路(1)并形成水输送环路;其中,地埋管换热器(3)两端分别设有第一阀门(4)和第二阀门(5),相变水库包括两端阀门的地埋管换热器(3)和包括两端阀门的相变水库(6)相互并联。本实用新型水环热泵系统配置灵活,能充分利用余热;本实用新型不仅充分利用可再生能源,而且能够满足了地下空间不同功能区域、不同使用阶段的系统负荷;本实用新型以地埋式换热器代替传统冷却塔系统,换热器地表温度几乎不发生变化,增强了其红外隐蔽性。(6)两端分别设有第三阀门(7)和第四阀门(8),
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