一种大型船舶用铜合金螺旋桨桨毂反重力铸造的凝固顺序控制方法

    公开(公告)号:CN108515162A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810505727.3

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 一种大型船舶用铜合金螺旋桨桨毂反重力铸造的凝固顺序控制方法,涉及一种反重力铸造的凝固顺序控制方法。本发明是要解决现有的反重力铸造的设备空间限制了冷铁的尺寸不宜过大,且不能精确地控制铸件的凝固过程的技术问题。本发明:一、把计算出的每个冷铁在凝固进程中要达到的温度输入到计算机中;二、反重力铸造时,计算机控制气路电磁阀改变冷铁内腔的进气流量改变冷却效果。本发明利用这样定量的控制进入冷铁内腔的气体量,对冷铁的温度实时控制并监测,调节铸件局部的凝固速度,有效的保证铸件自上而下的顺序凝固过程,实现大型铜合金螺旋桨浆毂反重力铸造凝固顺序的智能控制。

    一种采用工业级海绵锆制备低成本厘米级锆基非晶合金的方法

    公开(公告)号:CN108070801A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201711375189.2

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 一种采用工业级海绵锆制备低成本厘米级锆基非晶合金的方法,涉及一种制备锆基非晶合金的方法。本发明为了解决现有的锆基非晶合金采用高纯度的金属锆作为原材料造成的锆基非晶合金的生产成本高的问题。方法:一、按原子百分比称取原料;二、电弧炉抽真空并充入保护气体;三、进行钛熔炼;四、制备合金铸锭,合金铸锭重复熔炼;五、滴铸。本发明采用低纯度的工业级海绵锆为原材料来制备锆基非晶合金,降低了锆基非晶合金的生产成本;本发明方法抑制了形核质点的产生或消除杂质形核质点;与现有的锆基非晶合金相比具有相同优异的力学性能。本发明适用于锆基非晶合金制备。

    一种镁合金差压铸造机及铸造方法

    公开(公告)号:CN107876734A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711405297.X

    申请日:2017-12-22

    CPC classification number: B22D18/04 B22D18/08 B22D21/007

    Abstract: 一种镁合金差压铸造机及铸造方法,它涉及一种铸造机及铸造方法,以解决现有镁合金铸造方式得到的铸件存在缩松缩孔、二次氧化夹渣等缺陷,降低铸件力学性能,以及大气压铸造无法避免和控制镁燃烧的问题,它包括上罐、下罐、铸模、镁合金保温炉、中隔板、升液管、上罐运动控制架和下罐运动控制架;上罐安装在能驱动上罐横向和竖向移动的上罐运动控制架上,下罐安装在能驱动下罐竖向和横向移动的下罐运动控制架上,铸模布置在上罐内,铸模放置在中隔板上,镁合金保温炉布置在下罐内。方法主要步骤:一、准备,二、铸模定位;三、下罐定位;四、上罐定位;五、合金液浇注。本发明用于镁合金铸造。

    大型船舶用铜合金螺旋桨反重力成形气冷喉截止升液方法

    公开(公告)号:CN107511468A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710792698.9

    申请日:2017-09-05

    CPC classification number: B22D18/00

    Abstract: 大型船舶用铜合金螺旋桨反重力成形气冷喉截止升液方法,它涉及一种反重力成形气冷喉截止升液方法,具体涉及一种大型船舶用铜合金螺旋桨反重力成形气冷喉截止升液方法。本发明为了解决大型船舶用铜合金螺旋桨从液态冷却到固态需要很长时间,当铸型充填和完成升液及保压曲线后,必须把升液管上方的直浇道堵塞截止升液问的题。本发明包括上罐、铸型、螺旋桨铸件、气冷喉、中隔板、升液管、铜水包和下罐,上罐、中隔板、下罐由上至下依次设置,铸型设置在上罐内,铜水包设置在下罐内,升液管的下部插装在铜水包内,升液管的上端插入铸型的下表面内,气冷喉套装在升液管的上端。本发明属于船舶制造领域。

    大型船舶用铜合金螺旋桨反重力铸造自动截止升液方法

    公开(公告)号:CN107498027A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710792654.6

    申请日:2017-09-05

    Abstract: 大型船舶用铜合金螺旋桨反重力铸造自动截止升液方法,它涉及一种自动截止升液方法。本发明解决金属液上升的惯性很容易发生金属液溢出的事故以及人工观测、机械检测和手工操作截止升液不方便的问题。升液截止塞杆与铸型之间通过塞杆固定支架上的绝缘陶瓷球绝缘;将顶部探头和升液截止塞杆顶端分别用导线与计算机连接,形成输入计算机的两个检测信号探头;浇注时,石墨塞头将探测到的金属液到达型底信号传递到计算机系统,作为升液曲线参数;当金属液上升至冒口顶部的顶部探头时,金属液的导电性把顶部探头和石墨塞头构成闭环导通电路,计算机同步发出指令给气动缸快速压下升液截止塞杆。本发明用于大型船舶用铜合金螺旋桨反重力铸造自动截止升液。

    大型船舶用铜合金螺旋桨差压铸造升液截止机构

    公开(公告)号:CN107321959A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710792671.X

    申请日:2017-09-05

    CPC classification number: B22D18/04

    Abstract: 大型船舶用铜合金螺旋桨差压铸造升液截止机构。在大型船用铜合金螺旋桨铸件,从液态冷却到固态需要很长时间,当铸型充填和完成升液及保压曲线后,无法能够将升液管上方的直浇道堵塞,无法实现有效截止升液的目的,导致剩余在铜水包里的铜液的浪费。本发明中铸模与砂芯块之间形成有铸件用型腔,升液截止塞杆与直浇道滑动配合,升液管上口端与铸件用型腔相连通,升液管下口端穿过中隔板与铜水包相连通。本发明中的截止升液方法为通过调节第一阀门、第二阀门、第三阀门和第四阀门,使动作气缸带动升液截止塞杆克服固定架的弹簧和卡簧弹子的卡紧力,迫使塞杆本体下落推动截止塞头封堵住升液管的上口端,从而截止了升液。

    过共晶Al‑Si合金汽车用发动机缸套制备方法

    公开(公告)号:CN104988365B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510309567.1

    申请日:2015-06-08

    Abstract: 本发明提供一种过共晶Al‑Si合金汽车用发动机缸套制备方法,包括:将熔体经精炼、除气和静置后加入预热的Al‑P‑Cu变质剂进行搅拌,静置30‑50分钟后采用半连续浇铸生产铸锭;将铸锭加工成管状挤压坯料后加入炉中预热,铸锭预热温度在420‑460℃,铸锭保温3小时;采用反向挤压方法,将预热后的铸锭在3200t水压机上进行挤压,挤压速度为0.1‑0.2mm/s,挤压温度为430‑460℃;对挤压成形的过共晶Al‑Si合金管材平放在淬火料筐内,然后放入炉中随炉进行加热,炉温在100‑200℃,逐渐加热至管材温度指温度在420℃,其中,加热速度不高于5℃/min;然后先后进行固溶热处理和时效热处理。本发明生产效率高,加工量小,而且生产的发动机缸套机械性能高,耐磨性好。

    一种高制冷能力镍锰镓微米合金颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN106011713A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610437452.5

    申请日:2016-06-17

    CPC classification number: C22F1/10 B22F1/0014 B22F1/0085

    Abstract: 一种高制冷能力镍锰镓微米合金颗粒的制备方法,涉及一种镍锰镓颗粒的制备方法,本发明为了解决镍锰镓合金在磁制冷过程存在的工作温度、制冷温度区间、相变滞后大等问题。方法为:一、镍锰镓合金铸锭的制备;二、镍锰镓合金铸锭的清洗干燥;三、石英管的清洗干燥;四、样品准备;五:合金铸锭均匀化热处理;六、微米合金颗粒的制备;七、微米合金颗粒去应力退火热处理;八、混合微米合金颗粒的制备。本发明方法制备的混合镍锰镓合金颗粒具有良好的循环稳定性;相变温度高于室温、相变滞后小、工作温度区间宽,从而具有良好的磁制冷能力,是一种高性能的磁制冷工质材料。本发明适用于制备高制冷能力镍锰镓微米合金颗粒。

    一种固-液态连接异种大块非晶合金的方法

    公开(公告)号:CN104959575A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510375044.7

    申请日:2015-06-30

    Abstract: 一种固-液态连接异种大块非晶合金的方法,涉及一种连接异种大块非晶合金的方法。本发明的目的是要解决现有连接异种大块非晶合金的方法需要控制的工艺参数繁多,且操作步骤复杂,经济实用性差的技术问题。本发明:用真空熔炼铜模铸造的方法,分别制备出大块非晶合金锭A和B,然后采用固-液态连接的方法使大块非晶合金A和B在内部带有支架的模具中实现固-液态连接,最终得到异种大块非晶合金圆棒。本发明的优点:一、本发明充分利用了热量传输、溶质扩散、实现了固-液态下的异种非晶合金原子尺度的冶金结合,工艺简便、容易操作,尺寸可控、合金的化学成分可控,可广泛应用于工业生产,从而可进一步拓宽大块非晶合金在工程领域中的应用。

    一种表面改性的非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN104878325A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510324324.5

    申请日:2015-06-12

    Abstract: 一种表面改性的非晶合金及其制备方法它属于材料表面改性领域,具体涉及一种表面改性的非晶合金及其非晶合金的改性方法。本发明目的是要解决现有非晶合金的塑性应变非常低的问题;一种表面改性的非晶合金由非晶合金利用微弧氧化技术对非晶合金进行表面改性处理得到的,表面改性的非晶合金的室温压缩塑性应变为6%~20%。方法:以非晶合金为阳极,以Ti合金为阴极,以非对称脉冲电源作为电源进行微弧氧化处理,即得到表面改性的非晶合金。本发明优点:一、设备简单,操作方便,经济高效,无需保护气体或真空环境,无三废排放;二、室温压缩塑性应变为6%~20%。本发明主要用于制备室温压缩塑性应变高的非晶合金。

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