结构类铸铁零件的短流程生产工艺

    公开(公告)号:CN101768691B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN200910256118.X

    申请日:2009-12-29

    IPC分类号: C22C33/08 B22D1/00 C21C7/076

    CPC分类号: Y02P10/242

    摘要: 本发明公开了一种结构类铸铁零件的短流程生产工艺,属于铸铁生产技术领域,主要解决常规流程生产铸铁能耗大,污染严重和短流程生产工艺不能生产高强度铸铁的问题。其是用70-90%(重量份)的高炉铁水作为炉料,加入10-30%(重量份)的废钢调整成分,在中频感应电炉内熔炼并利用大功率电磁搅拌使铁水过热,再经保温、精炼除气、孕育处理后浇注铸件,其中,中频感应电炉的熔炼过热功率为:2500-3000KW。应用本发明工艺可获得抗拉强度为200-350MPa的结构类铸铁件,且本发明工艺具有高效、低耗、清洁的优点,具有显著的能源、经济和环境效益。

    结构类铸铁零件的短流程生产工艺

    公开(公告)号:CN101768691A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200910256118.X

    申请日:2009-12-29

    IPC分类号: C22C33/08 B22D1/00 C21C7/076

    CPC分类号: Y02P10/242

    摘要: 本发明公开了一种结构类铸铁零件的短流程生产工艺,属于铸铁生产技术领域,主要解决常规流程生产铸铁能耗大,污染严重和短流程生产工艺不能生产高强度铸铁的问题。其是用70-90%(重量份)的高炉铁水作为炉料,加入10-30%(重量份)的废钢调整成分,在中频感应电炉内熔炼并利用大功率电磁搅拌使铁水过热,再经保温、精炼除气、孕育处理后浇注铸件,其中,中频感应电炉的熔炼过热功率为:2500-3000kW。应用本发明工艺可获得抗拉强度为200-350MPa的结构类铸铁件,且本发明工艺具有高效、低耗、清洁的优点,具有显著的能源、经济和环境效益。

    一种土木工程用碎石机
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110075954B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910395074.2

    申请日:2019-05-13

    IPC分类号: B02C1/12 B02C23/00 B02C25/00

    摘要: 本发明一种土木工程用碎石机包括壳体(100),其顶部设有进料斗(101);集料斗(200),其与壳体(100)的底部固定;环形导轨(300),其与所述壳体(100)固定并环绕在所述集料斗(200)的外侧,其外圆周面固定有环形齿条(301);粉碎部(400),其通过第一电机(401)驱动第一齿轮(402)沿环形齿条(301)转动,再通过所述第一电机(401)驱动曲柄滑块机构带动钻头(403)往复移动。本发明通过上述粉碎部(400)的钻头(403)沿所述壳体(100)的径向往复移动,并沿所述环形导轨(300)转动,从而可使集料斗(200)各个位置上的石材均可受到钻头(403)径向击打,从而将大石块周向击打成小石块,而起到碎石的作用,以供土木工程使用。

    全工位智能化金相试样制备装置

    公开(公告)号:CN102059634B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201010555697.0

    申请日:2010-11-24

    IPC分类号: B24B27/00 B24B55/02

    摘要: 一种全工位智能化金相试样制备装置。其技术方案:它在工作台设置有试样装夹装置,试样装夹装置包括固定在工作台中部的工位电机,工位电机的输出轴与塔架固定连接,塔架上固定有滑块,滑块与滑台配合,滑台设置有滑台驱动电机,滑台上设置有试样夹持机构,试样夹持机构带有压力传感器和位移传感器并由持样电机驱动旋转,研磨装置、抛光装置上均设置有清洗、冷却装置。使用本发明加工时,夹杂物,石墨等相无脱落,无拽尾,试样边缘无倒角、无圆边,试样整个表面平整无凹陷凸起、无划痕、无扰乱层,粗糙度达Ra0.005以上。试样精度高,全自动智能控制,效率高、重现性优异,为光学显微镜、电子显微镜的准确分析提供了可靠的设备保障。

    一种太阳电池用铜铟硒光电薄膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101630701A

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200810237693.0

    申请日:2008-12-03

    IPC分类号: H01L31/18

    CPC分类号: Y02P70/521

    摘要: 一种太阳电池用铜铟硒光电薄膜材料的制备方法,属于太阳电池用光电薄膜制备技术领域,本发明通过如下步骤得到,首先玻璃基片的清洗,然后将CuCl 2 .2H 2 O、InCl 3 .4H 2 O、SeO 2 放入溶剂中,并调整pH值至7.5,再烘干得到前驱体薄膜在放入有水合联氨的可密闭容器,使前驱体薄膜样品不与联氨接触,最后进行干燥,得到铜铟硒光电薄膜。本发明不需要高温高真空条件,对仪器设备要求低,生产成本低,生产效率高,易于操作。所得铜铟硒光电薄膜有较好的连续性和均匀性,主相为CuInSe 2 相,这种新工艺容易控制目标产物的成分和结构,为制备高性能的铜铟硒光电薄膜提供了一种成本低、可实现大规模的工业化生产。

    一种固体截面温变测定方法

    公开(公告)号:CN103439358A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310373589.5

    申请日:2013-08-23

    IPC分类号: G01N25/20 C21D1/18

    摘要: 本发明公开了一种固体截面温变测定方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)用测定仪测量固体在已知环境下的表面温度随时间的变化曲线,为解决测量过程的断点,将测量曲线拟合成连续曲线;(2)对拟合后的测量曲线微分,获得冷却速度曲线;(3)固体被测量截面上任意位置的温度时间曲线计算;(4)计算被测量截面上任意位置的冷却曲线的起始点;(5)温度间隔Δti各点的计算;(6)钢铁材料的过冷奥氏体连续、等温冷却转变曲线的叠加;(7)淬透层深度计算。本发明使繁杂的计算过程简单化,而不降低计算精度,同时达到实用化的目的。

    一种铜/铝超声液相扩散钎焊工艺及钎焊装置

    公开(公告)号:CN102513635A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110402972.X

    申请日:2011-12-07

    IPC分类号: B23K1/06 B23K3/00 B23K3/08

    摘要: 一种铜/铝超声液相扩散钎焊工艺及钎焊装置。其技术方案为:一种铜/铝超声液相扩散钎焊工艺,采用Sn-9Zn共晶合金钎料,不使用钎剂,钎焊温度低,对铜/铝钎焊接头的表面和结构要求不高。本发明的有益效果为:钎焊过程是在熔融状态下的钎料中完成的,消除了钎焊过程中钎料保温的问题;钎焊的工艺参数可控性强,操作过程简单,效率较高;采用这种工艺钎焊的铜/铝接头,不仅钎焊接头光洁,其性能也得到显著提高;铜/铝钎焊接头的耐腐蚀和耐高低温冲击能力均能达到国家相关标准的要求。

    一种太阳电池用铜铟硒光电薄膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101630701B

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN200810237693.0

    申请日:2008-12-03

    IPC分类号: H01L31/18

    CPC分类号: Y02P70/521

    摘要: 一种太阳电池用铜铟硒光电薄膜材料的制备方法,属于太阳电池用光电薄膜制备技术领域,本发明通过如下步骤得到,首先玻璃基片的清洗,然后将CuCl2.2H2O、InCl3.4H2O、SeO2放入溶剂中,并调整pH值至7.5,再烘干得到前驱体薄膜在放入有水合联氨的可密闭容器,使前驱体薄膜样品不与联氨接触,最后进行干燥,得到铜铟硒光电薄膜。本发明不需要高温高真空条件,对仪器设备要求低,生产成本低,生产效率高,易于操作。所得铜铟硒光电薄膜有较好的连续性和均匀性,主相为CuInSe2相,这种新工艺容易控制目标产物的成分和结构,为制备高性能的铜铟硒光电薄膜提供了一种成本低、可实现大规模的工业化生产。

    一种固体截面温变测定系统

    公开(公告)号:CN103413059B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310374598.6

    申请日:2013-08-23

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种固体截面温变测定系统,其特征在于,包括:(1)截取固体表面温度和时间关系的模块;(2)数据拟合模块;(3)拟合数据微分模块;(4)参数输入及计算模块;(5)CCT、TTT曲线叠加模块。本发明把固体的内热源、质量、物理性质、组成成分对传热的影响体现在按形状分类的固体表面的温度时间曲线上,通过测量待测物体的表面温度时间曲线、求取物体表面的温变速度,计算被测固体心部至测量表面任意位置、与表面同温度时的时刻,不同的温度时刻组成了沿固体被测截面心部至表面任意位置的冷却曲线。使繁杂的计算过程简单化,而不降低计算精度,同时达到实用化的目的。

    一种固体截面温变测定方法

    公开(公告)号:CN103439358B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310373589.5

    申请日:2013-08-23

    IPC分类号: G01N25/20 C21D1/18

    摘要: 本发明公开了一种固体截面温变测定方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)用测定仪测量固体在已知环境下的表面温度随时间的变化曲线,为解决测量过程的断点,将测量曲线拟合成连续曲线;(2)对拟合后的测量曲线微分,获得冷却速度曲线;(3)固体被测量截面上任意位置的温度时间曲线计算;(4)计算被测量截面上任意位置的冷却曲线的起始点;(5)温度间隔Δti各点的计算;(6)钢铁材料的过冷奥氏体连续、等温冷却转变曲线的叠加;(7)淬透层深度计算。本发明使繁杂的计算过程简单化,而不降低计算精度,同时达到实用化的目的。