-
公开(公告)号:CN116949278A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310915405.7
申请日:2023-07-25
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所 , 重庆大学
IPC: C21D10/00
Abstract: 本发明提供一种用于低碳钢表面强化的激光强化装置,包括为长方体结构密闭容器(10),密闭容器(10)内腔中部设置与其顶面平行的隔断板(11),隔断板(11)上端面放置合金工件(20),隔断板(11)位于合金工件(20)四周开设点阵分布的且贯穿其的透气孔(110);密闭容器(10)一侧侧面且位于隔断板(11)下侧分别设置导气管(12)与导液管(13),密闭容器(10)另一侧侧壁且位于隔断板(11)上侧设置排气管(14)。该装置用于含碳量较低的合金钢表面的激光熔凝,通过碳氮共渗能够有效改善低碳含量合金钢表层硬度、耐磨性能、抗热疲劳性能等,有效拓宽低碳含量钢的使用领域。
-
公开(公告)号:CN116219436A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310049760.0
申请日:2023-02-01
Applicant: 重庆大学 , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种耐磨耐蚀梯度防护涂层,由合金基体(10)向外依次为粘接层(20)、中间层与面层(40);粘接层(20)为合金层、面层(40)为硬质薄膜层;中间层为氧化物陶瓷层,包括三层Al2O3‑TiO2氧化物组成的梯度陶瓷层,即由靠近粘接层(20)至靠近面层(40)依次为第一陶瓷层(31)、第二陶瓷层(32)与第三陶瓷层(33);第一陶瓷层(31)至第三陶瓷层(33)中:Al2O3的含量呈上升趋势、TiO2的含量呈下降趋势。该防护涂层在高温、高载荷作用下,具有优异的耐磨耐蚀性能,同时,该防护涂层各层之间结合强度高,不会出现开裂、分层、剥离等问题。
-
公开(公告)号:CN116219436B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310049760.0
申请日:2023-02-01
Applicant: 重庆大学 , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种耐磨耐蚀梯度防护涂层,由合金基体(10)向外依次为粘接层(20)、中间层与面层(40);粘接层(20)为合金层、面层(40)为硬质薄膜层;中间层为氧化物陶瓷层,包括三层Al2O3‑TiO2氧化物组成的梯度陶瓷层,即由靠近粘接层(20)至靠近面层(40)依次为第一陶瓷层(31)、第二陶瓷层(32)与第三陶瓷层(33);第一陶瓷层(31)至第三陶瓷层(33)中:Al2O3的含量呈上升趋势、TiO2的含量呈下降趋势。该防护涂层在高温、高载荷作用下,具有优异的耐磨耐蚀性能,同时,该防护涂层各层之间结合强度高,不会出现开裂、分层、剥离等问题。
-
公开(公告)号:CN115961283B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310082761.5
申请日:2023-02-08
Applicant: 重庆大学 , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种合金表面用防护涂层的制备方法,包括:采用超音速火焰喷涂在合金基体(10)表面制备粘接层(20);采用等离子喷涂在粘接层(20)表面依次制备第一陶瓷层(31)、第二陶瓷层(32)与第三陶瓷层(33)所组成的梯度陶瓷中间层;采用多弧离子镀在陶瓷中间层表面制备硬质薄膜层(40);其中,第一陶瓷层(31)、第二陶瓷层(32)与第三陶瓷层(33)均由Al2O3‑TiO2氧化物组成,且由第一陶瓷层(31)至第三陶瓷层(33)中:Al2O3的含量呈上升趋势、TiO2的含量呈下降趋势。该方法制备得到的防护涂层在高温、高载荷作用下耐磨耐蚀性能优异,同时该方法制备得到的防护涂层不会出现分层、剥落、开裂、失效等问题。
-
公开(公告)号:CN115961283A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310082761.5
申请日:2023-02-08
Applicant: 重庆大学 , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种合金表面用防护涂层的制备方法,包括:采用超音速火焰喷涂在合金基体(10)表面制备粘接层(20);采用等离子喷涂在粘接层(20)表面依次制备第一陶瓷层(31)、第二陶瓷层(32)与第三陶瓷层(33)所组成的梯度陶瓷中间层;采用多弧离子镀在陶瓷中间层表面制备硬质薄膜层(40);其中,第一陶瓷层(31)、第二陶瓷层(32)与第三陶瓷层(33)均由Al2O3‑TiO2氧化物组成,且由第一陶瓷层(31)至第三陶瓷层(33)中:Al2O3的含量呈上升趋势、TiO2的含量呈下降趋势。该方法制备得到的防护涂层在高温、高载荷作用下耐磨耐蚀性能优异,同时该方法制备得到的防护涂层不会出现分层、剥落、开裂、失效等问题。
-
公开(公告)号:CN115014682B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210623470.8
申请日:2022-06-02
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种具有隔热缓冲作用的加热‑振动连接组件,包括振动联接器(10)、红外加热组件(20)、隔热保温层(30)、灯架组件(40)及水冷平台(50);振动联接器(10)包括固定支座(11)及安装管(12),红外加热组件(20)包括石英灯管(21)、灯管夹具(22)、高红外短波石英辐射器(23)及高温接线(24),隔热保温层(30)包括联接器保温层(31)与柔性隔热层(32),灯架组件(40)包括过渡支撑架(41)与通用支撑桁架(42)。该连接组件能够对管状结构部件进行均匀加热,保证模拟试验结果的准确性、全面性;同时,该连接组件振动时避免热量外溢风险,有效确保实现热‑振的耦合效果,避免高温影响外部环境。
-
公开(公告)号:CN118855582A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411046749.X
申请日:2024-08-01
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: F01N13/14
Abstract: 本发明提供一种梯度式轻质高效隔热紧凑型包覆结构,涉及隔热防护材料领域,由热面至冷面依次为热面包覆层(10)、高温抑制层(20)、中温阻隔层(30)、冷面热阻层(40)、冷面包覆层(50)与保护层(60);其中,高温抑制层(20)由高温反射层(21)与高温热阻层(22)交替层叠组成,且靠近热面包覆层(10)的为高温反射层(21)、靠近中温阻隔层(30)的为高温热阻层(22);中温阻隔层(30)由中温反射层(31)与中温热阻层(32)交替层叠组成,且靠近高温抑制层(20)的为中温反射层(31)、靠近冷面热阻层(40)的为中温反射层(31)。该包覆结构利用梯度式结构层,具有轻量化、高效隔热、结构紧凑、耐液体浸渗性能好等优点。
-
公开(公告)号:CN117828790B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410033211.9
申请日:2024-01-08
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种耦合数值计算与机器学习的收口筒体结构优化方法,涉及筒体结构分析领域,包括:步骤S1、确定影响铝合金药筒使用性能的关键材料性能参数与关键结构参数,以及它们对应的可调范围;步骤S2、建立铝合金收口筒体的有限元分析模型,开展数值仿真与准确度验证;步骤S3、对铝合金的材料性能及收口筒体的结构参数进行采样,并进行有限元数值计算,构建铝合金收口筒体结构‑性能数据库;步骤S4、对铝合金收口筒体结构‑性能数据库进行机器学习,确定映射关系,并进行铝合金收口筒体结构设计优化。该方法有效解决实验优化影响因素冗杂、仿真模拟计算量大等问题,从而加快弹壳及小口径炮弹等铝合金收口筒体的结构优化。
-
公开(公告)号:CN114857100B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210331753.5
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种适用于固体悬浮颗粒调控的引射器装置,包括引射泵主体(10)、引射喷嘴(20)及固体颗粒悬浮浓度稳定装置(30);固体颗粒悬浮浓度稳定装置(30)包括悬浮浓度测量装置(31)、悬浮浓度决策装置(32)及悬浮浓度调节装置(33);悬浮浓度测量装置(31)包括平行单射光发射器(311)、光强度接收器(312)及浓度计算器(313)。该装置能够自动监测引射粒子量浓度,从而实现对引射粒子量的自动化调控,避免造成映引射装置堵塞、引射装置或流体设备整体功能差的问题。
-
公开(公告)号:CN114904597B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210654980.1
申请日:2022-06-10
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种用于超高温条件下振动的平壁型内热源系统,包括振动联接器(10)、高温加热器(20)、固定灯架(30)及水冷平台(40);振动联接器(10)为一体成型结构,包括上安装盘(11)、环形侧壁(12)、下安装盘(13)及加强筋(14),高温加热器(20)包括耐高温固定盘(21)、灯管夹具(22)及加热灯管(23),固定灯架(30)包括过渡支撑杆(31)与通用支撑桁架(32),水冷平台(40)内设冷却导管(41)。该系统能够在振动条件下、对待检测物体提供内热高温、实现热‑振的有效耦合,同时,该系统能有效避免内环境热量外溢,且在加热过程中还能进行非加热区的降温,避免非加热区部件老化严重、甚至失效。