一种轧辊制造及修复方法

    公开(公告)号:CN115283942B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202210747135.9

    申请日:2022-06-28

    IPC分类号: B23P15/00 B23P6/00 B23K31/02

    摘要: 本发明主要涉及一种轧辊制造及修复方法,包括下列步骤:制造并预处理轧辊辊芯,所述轧辊辊芯为新制辊芯或者采用待修复轧辊制成;预热轧辊辊芯,同时烘干焊丝和焊剂;采用低碳合金焊丝堆焊打底层;堆焊过渡层,所述过渡层均匀覆盖打底层,所述过渡层材料中包含的C元素、Fe元素和Ni元素等元素含量值介于工作层材料与打底层材料对应元素的含量值之间;采用Ni基材料堆焊工作层;堆焊工艺层;对堆焊完成后的轧辊进行焊后热处理;对工艺层进行机加工。采用本发明所述的轧辊制造及修复方法,能大幅提高轧辊的使用寿命,降低堆焊材料成本,同时还能保证堆焊工作层的性能,提高表面硬度,有效改善轧辊表面的加工性能,降低机轧辊加工的难度和成本。

    一种用于冶金辊道表面再制造的焊锻复合工艺及装置

    公开(公告)号:CN113478170A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110949951.3

    申请日:2021-08-18

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B23P6/00 B21B27/00

    摘要: 本发明公开了一种用于冶金辊道表面再制造的焊锻复合工艺及装置,包括以下步骤:先对辊道进行前处理,再对辊道进行多材料电弧增材焊接;当焊接形成的焊道冷却到预设温度时,锻打装置开始工作,对冷却到预设温度的焊道区域进行锻打;最后再对修复后的辊道进行焊后处理、精加工,即实现辊道表面再制造。焊枪和锻打装置在轨道上按相同速度移动,辊道通过机头驱动绕其轴线转动,从而在辊道圆周面上以螺旋线的形式满焊设定厚度的焊材。焊枪位于辊道轴线上方并竖直朝下,锻打装置的锻打方向水平朝向辊道轴线。本发明能够有效实现辊道表面精整和堆积材料组织及成分的均匀化,提高辊道使用寿命。

    模具电弧增材制造加热保温系统及方法

    公开(公告)号:CN109604788B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910069912.7

    申请日:2019-01-24

    IPC分类号: B23K9/32

    摘要: 本发明涉及一种模具电弧增材制造加热保温系统及方法,系统包括上箱体和可移动的电动平车,电动平车上设有上端敞口的下箱体,上箱体的下端敞口,上箱体扣合连接在下箱体上并可与下箱体分离;上箱体连接升降驱动机构以在升降驱动机构的驱动下与下箱体扣合或分离;下箱体内设有第一加热元件和模具定位装置,上箱体内设有第二加热元件。本发明在电动平车上设置下箱体,下箱体内集成第一加热元件和模具定位装置,分别用于模具的保温和装夹,上箱体内集成第二加热元件,下箱体和与升降驱动机构连接的上箱体共同用于模具堆焊制造前的预热处理和堆焊后的回火处理,可以有效控制模具堆焊制造过程中的温度,保障模具制造质量,提高模具使用寿命。

    模具电弧增材制造加热保温系统及方法

    公开(公告)号:CN109604788A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910069912.7

    申请日:2019-01-24

    IPC分类号: B23K9/32

    CPC分类号: B23K9/32

    摘要: 本发明涉及一种模具电弧增材制造加热保温系统及方法,系统包括上箱体和可移动的电动平车,电动平车上设有上端敞口的下箱体,上箱体的下端敞口,上箱体扣合连接在下箱体上并可与下箱体分离;上箱体连接升降驱动机构以在升降驱动机构的驱动下与下箱体扣合或分离;下箱体内设有第一加热元件和模具定位装置,上箱体内设有第二加热元件。本发明在电动平车上设置下箱体,下箱体内集成第一加热元件和模具定位装置,分别用于模具的保温和装夹,上箱体内集成第二加热元件,下箱体和与升降驱动机构连接的上箱体共同用于模具堆焊制造前的预热处理和堆焊后的回火处理,可以有效控制模具堆焊制造过程中的温度,保障模具制造质量,提高模具使用寿命。

    一种GH4706合金的高精度本构模型构建方法

    公开(公告)号:CN118586186A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410730875.0

    申请日:2024-06-06

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开一种GH4706合金的高精度本构模型构建方法,包含获取不同应变下的真实应力值,计算对数应力与对数应变速率和温度的高阶偏导数,根据对数应力对对数应力与对数应变速率、温度之间的逼近次数等构建组合模型;进行因变量对数应力、自变量是对数应变速率和温度的多元线性回归,得到相同应变下的材料参数;遍历所有离散应变,得到所有应变水平下的材料参数值;将所有材料参数值与应变之间进行多项式拟合,获取材料参数与应变之间的函数关系;将材料参数多项式,带入组合模型,得到高温合金的显示本构方程。该构建方法具有效率高、精度高、计算简单的特点,极大地简化了金属塑性成形仿真中使用的金属本构模型的构建过程。

    一种大锻件的高性能绿色节能制造工艺

    公开(公告)号:CN118751823A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411197735.8

    申请日:2024-08-29

    摘要: 本发明公开了一种大锻件的高性能绿色节能制造工艺,包括以下步骤,A)获取表层凝固、芯部未完全凝固的钢锭;B)将所述钢锭转运入锻前预热加热炉,进行均匀化加热处理,直至钢锭的芯部温度和表层温度均达到炉膛设定温度,结束加热;C)将均匀化加热处理后的钢锭转入自由锻工序按照预设的压下量、速度和锻造频次进行热锻;其中热锻工艺中首先锻压冒口封住冒口,随后锻压锭尾,最后锻压锭身,实现两相区锻造;D)将所述锻件切除冒口和锭尾部分得到毛坯件。本发明解决了传统热锻工艺生产效率较低、能源消耗较大等问题的同时,改善钢锭内部凝固组织形态、抑制偏析、细化晶粒、弥散夹杂物,实现材料均质化,进而实现大型锻件的高性能绿色节能锻造。