一种Zn-Mg镁合金钎焊钎料
    91.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101653878A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910092579.8

    申请日:2009-09-11

    Abstract: 一种Zn-Mg镁合金钎焊钎料属于镁合金焊接连接技术领域。本发明所提供的Zn-Mg镁合金钎焊钎料的化学成分及其质量百分比为:Mg:4~8%,余量为Zn。本发明所提供的Zn-Mg镁合金钎焊钎料的熔化温度范围为365~396℃,钎焊温度为420~450℃,可适用于固相线温度在450℃以上的镁合金的钎焊。使用该钎料在高频感应钎焊的方式下钎焊AZ31B镁合金,钎焊搭接接头抗剪强度在38~43MPa之间,钎焊对接接头抗拉强度在52~53MPa之间。

    一种用微束等离子喷涂制备羟基磷灰石涂层的方法

    公开(公告)号:CN101591759A

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200910088401.6

    申请日:2009-06-26

    Abstract: 一种用微束等离子喷涂制备羟基磷灰石涂层的方法,属于生物医用材料工程中的植入体加工制备领域。该方法采用微束等离子喷涂设备将烘干后的羟基磷灰石粉末喷涂到表面经过喷砂处理生物医用植入金属材料基体之上,从而获得结晶度可控,生物稳定性好的羟基磷灰石涂层。使用本方法制备涂层的过程简单,羟基磷灰石粉末沉积效率高。该方法可用于在不锈钢、钴基合金和钛及钛合金等惰性植入金属材料表面沉积羟基磷灰石涂层,使得生物惰性的金属基体的表面生物活化,制备齿根和人工关节等医用植入体器件。

    低发尘率不含氟结构钢金属芯焊丝

    公开(公告)号:CN100431771C

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200610002055.1

    申请日:2006-01-24

    Abstract: 本发明属于材料加工工程中的焊接领域,主要应用于普通钢结构、建筑钢结构,船体等的焊接。传统的药芯焊丝以及普通的金属芯焊丝发尘率高,现在市售焊丝发尘率,即单位重量焊接材料发尘量在12g/Kg左右,以及焊接过程中产生的烟尘毒性较大的问题,尤其是氟化物含量较高,对工人健康危害大。本发明的发尘率低且不含氟的低烟尘金属芯结构钢焊丝,其特征在于,所述的金属芯含有以下质量百分比含量的物质:2~6%钛铁,1~8%锰铁,2~12%硅铁,1~1.5%铝,2~20%长石,1~3%锆英石,0.5~2.5%氧化铝,0.5~3%镁砂,54~81%铁粉。该焊丝的发尘率低于普通市售药芯焊丝50%,在原来的10~12g/Kg基础上降为目前的4.12~4.71g/Kg的低发尘率。

    盾构刀头刃口用自保护堆焊药芯焊丝

    公开(公告)号:CN100427260C

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200610113889.X

    申请日:2006-10-20

    Abstract: 盾构刀头刃口用自保护堆焊药芯焊丝属于材料加工工程中的焊接领域,该发明主要应用于城市地铁隧道挖掘用盾构机刀头的制造以及现场修复。现有气保护盾构刀头修复用药芯焊丝在修复过程中需要外加CO2气体、除渣,不能实现连续作业,修复空间的扩大和修复周期的延长影响了施工的安全性和进度。本发明采用钢带包裹占药芯焊丝总重20%-35%的药芯粉末,其特征在于,所述的药芯包括以下质量百分比含量的物质:高碳铬铁15%-35%、金属铬15%-35%、钼铁2%-10%、钒铁1%-5%、硅锰合金5%-15%、铝镁合金1%-5%、硼铁2%-12%、铁粉余量。本发明的制备方法采用现有技术。本发明提供了一种可实现连续作业的自保护药芯焊丝,其焊接工艺良好,堆焊层硬度高、抗冲击性好。

    采用连续管线成型技术制备多层金属复合粉芯线材的方法

    公开(公告)号:CN100395048C

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200610112466.6

    申请日:2006-08-21

    Abstract: 采用连续管线成型技术制备多层金属复合粉芯线材的方法属于材料加工工程中线材加工制备技术领域。目前前述的两种方法在制备过程中各自都存在着不足:前者虽然可以先后套进不同金属材料的套管再进行后期加工,但是其制备的长度有限,不能实现连续化生产,生产效率低下;后者在目前的粉芯线材成型设备上,虽然可以连续生产,但目前它仅能实现一层金属材料的包覆。本发明特征在于,利用粉芯线材成型设备,在实现对粉末进行一层金属材料的包覆之后,将此粉芯线材作为下一步的待装填线芯,继续包覆第二层金属,反复如此,以达到多层包覆的目的。本发明在现有的粉芯线材成型设备上,实现多层包覆粉芯线材的生产,并且能够不受生产长度的制约。

    奥氏体不锈钢用埋弧焊金属芯焊丝

    公开(公告)号:CN100382924C

    公开(公告)日:2008-04-23

    申请号:CN200610067165.6

    申请日:2006-04-06

    Abstract: 本发明属于材料加工工程领域,主要用于石油、化工、医药、造船、食品等领域的奥氏体不锈钢的焊接。广泛使用的埋弧焊焊接材料主要是实芯焊丝,焊接过程中普遍存在着严重的脱渣困难的问题,俗称“黑皮”;且制造工艺复杂,存在加工硬化现象。奥氏体不锈钢用埋弧焊金属芯焊丝,其特征在于,采用碳钢带和超低碳钢带作为包覆层,粉芯中各合金成分的质量百分比为:铬的质量百分比为34%~55%;镍的质量百分比为20%~33%;锰的质量百分比为3%~7%;钼的质量百分比为4%~8%;铁的质量百分比为4%~21%;三氧化二铋的质量百分比为0.5%~1.5%;铝-镁合金的质量百分比为2%~10%。金属粉的填充率为40%~58%。本发明制作工艺简单,焊后脱渣性优良,尤其适用于高速自动焊。

    自保护金属芯点堆焊焊丝
    97.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100381245C

    公开(公告)日:2008-04-16

    申请号:CN200610057993.1

    申请日:2006-03-03

    Abstract: 本发明属于材料加工工程中的焊接领域,该发明主要应用于磨煤辊、铸铁冷(热)轧辊、锅炉管道的点堆焊耐磨防护涂层。自保护金属芯点堆焊焊丝的研制在国内、国外尚未见相关的专利及文献报道。现有点堆焊生产过程中需换气,不能实现连续作业,且堆焊出的焊点易出现咬边、气孔等缺陷。本发明焊丝其金属芯包括以下质量百分比含量的物质:高碳铬铁40%-60%、钼铁5%-15%、硅锰合金5%-15%、钛铁2%-5%、铝镁合金2%-5%、硼铁2%-5%、铁粉余量。本发明的制备方法采用现有技术,如图所示。本发明提供了一种低成本、可实现自动化作业的高耐磨自保护金属芯点堆焊焊丝,点堆焊出的焊点无咬边、气孔等缺陷。

    一种耐冲蚀磨损复合涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN100365155C

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN200610057131.9

    申请日:2006-03-10

    Abstract: 本发明属于材料加工工程中的表面工程领域,主要应用于电站锅炉管道的防护。常用的电弧喷涂耐磨涂层由于涂层与基体之间的结合方式为机械结合,在大的冲击载荷下易开裂剥落,且涂层厚度限制在1mm之内。本发明的方法:用自保护金属芯点堆焊焊丝在清洗除污后的金属基体上点堆焊一层硬质合金点阵;焊接电流180~220A,焊接电压18~22V,焊点间距为2~5mm,焊点直径为4~5mm,焊点高度为2~3mm;将点堆焊后金属基体喷砂粗化,完全除去氧化皮、锈、污垢、和旧涂层等覆着物,露出金属光泽;在喷砂粗化后的金属基体上用电弧喷涂方法喷涂一层耐冲蚀磨损涂层。本发明的复合涂层具有良好的耐冲蚀磨损性能,在循环流化床锅炉管道冲蚀磨损最严重区域进行防护取得了良好的效果。

    盾构刀头刃口用堆焊药芯焊丝

    公开(公告)号:CN100357058C

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200510075283.7

    申请日:2005-06-10

    Abstract: 本发明属材料加工工程中的焊接领域,该发明主要应用于地铁隧道挖掘盾构机刀头的堆焊制造。目前刀具主要从德国进口,采用整体式铸造,在刀头部分钎焊硬质合金。当硬质合金磨损或剥落时,刀具即报废。盾构刀头刃口用堆焊药芯焊丝,其特征在于,所述的药芯成分质量百分含量:高碳铬铁:45~60%;金属铬:5~15%;钼铁:4~8%;金属锰:5~10%;铌铁:2~5%;钛铁:2~4%;钒铁:0~4%;硅灰石:1~3%;CaF2:0~3%;SiO2:0~5%;ZrO2:0~5%;长石:0~5%;TiO2:5~10%;Na2CO3:0~3%;Bi2O3:0~3%;Na2SiF6:0~3%。本发明在北京地铁五号线使用中,已能满足工程施工要求,当刀具磨损失效后,可拆下进行现场堆焊修复。能够显著缩短盾构施工周期。

    不锈钢管背面无保护实芯焊丝打底焊接工艺

    公开(公告)号:CN1272139C

    公开(公告)日:2006-08-30

    申请号:CN03154480.0

    申请日:2003-09-30

    Abstract: 一种不锈钢管背面无保护实芯焊丝打底焊接技术,属于材料加工工程的焊接领域,主要用于石油、化工、医药、造船、食品等领域的奥氏体不锈钢的焊接。本发明特征在于,采用实芯焊丝ER308L-Si或ER316L-Si配合配比为:氦气的体积百分含量为85~94%;氩气的体积百分含量为5~10%;二氧化碳气体的体积百分含量为1%~5%的多元混合气体(He+Ar+CO2)按照常规的焊接规范参数进行不锈钢管道的打底焊接。本发明背面无需保护气体,可减少焊前的准备工作以及充氩所需的费用,因而可提高生产效率,降低生产成本。因背面无需保护气体,尤其适用于大直径不锈钢管道、长距离不锈钢管道、现场高空作业等的焊接施工。

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