尾砂收集运输装置及射芯机尾砂回收方法

    公开(公告)号:CN106270416A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610817277.2

    申请日:2016-09-12

    IPC分类号: B22C19/00 B22C5/16

    摘要: 本发明公开了一种尾砂收集运输装置及射芯机尾砂回收方法,旨在解决推车运送的尾砂固化后不能直接用于旧砂再生系统中进行砂再生处理的问题。尾砂收集运输装置,包括尾砂收集箱,所述尾砂收集箱的顶部和底部均开口,尾砂收集箱内设置有横截面呈V字形的隔板,所述隔板至少为一块,隔板将尾砂收集箱的内腔分隔成至少两个储砂空间。射芯机尾砂回收方法,采用叉车、行车、上述的尾砂收集运输装置、落砂震动带以及砂再生系统对射芯机尾砂进行回收。通过隔板分隔形成的储砂空间,保证了尾砂固化后始终处于某一尺寸范围以内,可直接将其送至焙烧炉完成砂再生过程,避免了人工敲击碎砂环节,工人的劳动强度得到大幅度减小,尾砂回收处理效率高。

    尾砂收集运输装置及射芯机尾砂回收方法

    公开(公告)号:CN106270416B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201610817277.2

    申请日:2016-09-12

    IPC分类号: B22C19/00 B22C5/16

    摘要: 本发明公开了一种尾砂收集运输装置及射芯机尾砂回收方法,旨在解决推车运送的尾砂固化后不能直接用于旧砂再生系统中进行砂再生处理的问题。尾砂收集运输装置,包括尾砂收集箱,所述尾砂收集箱的顶部和底部均开口,尾砂收集箱内设置有横截面呈V字形的隔板,所述隔板至少为一块,隔板将尾砂收集箱的内腔分隔成至少两个储砂空间。射芯机尾砂回收方法,采用叉车、行车、上述的尾砂收集运输装置、落砂震动带以及砂再生系统对射芯机尾砂进行回收。通过隔板分隔形成的储砂空间,保证了尾砂固化后始终处于某一尺寸范围以内,可直接将其送至焙烧炉完成砂再生过程,避免了人工敲击碎砂环节,工人的劳动强度得到大幅度减小,尾砂回收处理效率高。

    一种砂型自动定位装置及其定位方法

    公开(公告)号:CN106862493A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710073009.9

    申请日:2017-02-10

    IPC分类号: B22C9/10

    摘要: 本发明公开的是自动化造型合型技术领域的一种砂型自动定位装置及其定位方法,该装置包括支撑架和位于支撑架上方用于放置砂芯的载物台,所述载物台的前端和左端设有挡板,载物台的后端和右端设有推动装置,所述挡板上设有压力传感器,推动装置的推杆推动砂芯触碰压力传感器后停止运动或缩回,完成砂芯定位。本发明的有益效果是:能够对砂型准确定位,避免了合型前人工消除砂型位置的误差,降低了人工劳动量,能够消除合型前的各流程误差积累,避免机器人在夹持砂型时因位置不准确,提高配合精度,从而有效解决了铸造过程中飞边、毛刺、偏芯、缺肉、跑火等问题,并且该定位装置适合不同形状、不同大小的砂型定位,灵活性较高。

    一种砂型自动定位装置及其定位方法

    公开(公告)号:CN106862493B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710073009.9

    申请日:2017-02-10

    IPC分类号: B22C9/10

    摘要: 本发明公开的是自动化造型合型技术领域的一种砂型自动定位装置及其定位方法,该装置包括支撑架和位于支撑架上方用于放置砂芯的载物台,所述载物台的前端和左端设有挡板,载物台的后端和右端设有推动装置,所述挡板上设有压力传感器,推动装置的推杆推动砂芯触碰压力传感器后停止运动或缩回,完成砂芯定位。本发明的有益效果是:能够对砂型准确定位,避免了合型前人工消除砂型位置的误差,降低了人工劳动量,能够消除合型前的各流程误差积累,避免机器人在夹持砂型时因位置不准确,提高配合精度,从而有效解决了铸造过程中飞边、毛刺、偏芯、缺肉、跑火等问题,并且该定位装置适合不同形状、不同大小的砂型定位,灵活性较高。

    一种钛合金无缝气瓶旋压设备及其旋压成型方法

    公开(公告)号:CN115318924B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211266068.5

    申请日:2022-10-17

    摘要: 本发明提供了一种钛合金无缝气瓶旋压设备及其旋压成型方法,属于旋压成型技术领域。包括机架、主轴、夹具和板式摩擦块,机架延伸向管坯的另一端,板式摩擦块转动连接在支架上,板式摩擦块沿管坯周向均匀间隔设置有至少两个,至少两个板式摩擦块通过机架提供驱使板式摩擦块转动的转矩。在将管坯的一端夹持在夹具上后,通过两个位于管坯两侧的板式摩擦块同步转动90°,利用板式摩擦块上的成型面推动挤压转动中的管坯待成型端表面的金属发生连续塑性变形。由于管坯在转动过程中同时与两块板式摩擦块发生摩擦接触,从而在提高对管坯的塑形效率的同时,还能在对管坯塑形过程中不断发热,维持管坯待成型端的热量,节约成本。

    一种基于改性埃洛石的抗磨润滑剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114606041B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202210258387.5

    申请日:2022-03-16

    申请人: 四川大学

    发明人: 秦媛 杨刚 杨屹

    摘要: 本发明公开了一种基于改性埃洛石的抗磨润滑剂及其制备方法。包括以下步骤:(1)将埃洛石纳米管与酸液混合后,水浴加热至50~80℃,搅拌3~6h后,分离并将固相产物洗涤至pH值为6~7,然后烘干;(2)将固相产物置于300~900℃的环境中3~5h,得改性埃洛石;(3)将改性埃洛石和分散剂加入基础油中,搅拌0.5~1h后,再超声处理25~30min即可制得抗磨润滑剂。本发明制备得到的抗磨润滑剂,经摩擦后可以在零件表面生成多层结构的纳米晶膜,不仅可以提高零件的抗磨性能,还能修复零件表面的磨损。

    一种多物理场耦合作用下铁钴软磁体合金制备方法

    公开(公告)号:CN113414389A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110659742.5

    申请日:2021-06-15

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种多物理场耦合作用下铁钴软磁体合金制备方法,包括S1、获取铁钴合金粉末或铁钴混合粉末;S2、对铁钴合金粉末或铁钴混合粉末进行预处理,并将处理后的铁钴合金粉末或铁钴混合粉末置入模具中;S3、通过电流对置于模具中的铁钴合金粉末或铁钴混合粉末进行加热,同时对模具两端施加加载力,并保持烧结环境真空;S4、停止加热,待模具冷却后取出制备的铁钴软磁体合金。本发明使用铁钴粉末作为原材料,对装有铁钴粉末的模具通电加热,通过调节电流强度控制加热过程,并在加热过程中对模具施加加载力,同时保持烧结过程中的真空度,可以在短时间内快捷高效的获得具有高饱和磁强度和低矫顽力的铁钴软磁体合金。

    深盲孔环形槽测量装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112880526B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110462748.3

    申请日:2021-04-28

    摘要: 本发明提供了一种深盲孔环形槽测量装置及其使用方法,涉及飞机起落架加工测量技术领域,其包括中心基座和转动连接于中心基座两侧的悬臂测量头,两侧的悬臂测量头分别通过支杆插入设置于中心基座中部的容纳腔中。中心基座的一端固定连接有内径百分表,内径百分表与中心基座之间设置有测量杆初始位置定位机构,中心基座的另一端设置有公称尺寸调节机构。公称尺寸调节机构包括与测量杆相对设置的调节钉,调节钉上螺旋缠绕有电阻丝,调节钉通过电阻丝螺纹连接于绝缘的中心基座上,中心基座上嵌接导电环,电阻丝和导电环与嵌接于中心基座中的数显屏电连接。解决了现有技术中深盲孔底端的环形槽外径不方便测量尺寸的问题。

    一种基于脉冲电流的硬质合金微观组织缺陷消减方法

    公开(公告)号:CN111979505B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202010838128.0

    申请日:2020-08-19

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明提供了一种基于脉冲电流的硬质合金微观组织缺陷消减方法,涉及金属材料缺陷修复技术领域,其以硬质合金零件中微观缺陷的分布深度和分布方向选择不同的脉冲电流通入方式和通入方向以及设置不同的脉冲电流参数,以脉冲电流通过的最小横截面处表面的温度控制脉冲电流的有效作用时间,通过增大硬质合金内部的原子扩散通量,增加再结晶势能,促进位错、层错等微观缺陷的运动、湮灭,小角度晶界的长大,加速了硬质合金零件基体组织晶格的重新排列,从而仅需数秒便能完成硬质合金微观组织缺陷的消减,效率高,能最大程度地延长硬质合金零件的服役寿命,对非缺陷处的材料性能影响最小。

    具有高浸润性、高热稳定性的锂电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108269957B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810057290.1

    申请日:2018-01-22

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: H01M2/14 H01M2/16 H01M10/052

    摘要: 本发明属于锂电池隔膜领域,具体涉及一种具有高浸润性、高热稳定性锂电池隔膜及其制备方法。本发明提供一种具有高浸润性、高热稳定性的锂电池隔膜的制备方法,所述制备方法为:将基体膜和反应前驱体通过等离子化学沉积的方法将陶瓷粒子沉积在基体膜表面得到具有高浸润性、高热稳定性的锂电池隔膜;其中,所述基体膜为聚甲基戊烯隔膜,所述反应前驱体为正硅酸乙酯、甲硅烷、三甲基二硅氧烷、四甲基二硅氧烷或六甲苯二醚。本发明通过等离子体化学沉积法在自制的高熔点的聚甲基戊烯微孔隔膜上沉积陶瓷粒子,从而制备了一种具有高浸润性、高热稳定性的锂电池隔膜。