一种具有高功能寿命的磁性记忆合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110819868A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810931826.8

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明提供一种具有高功能寿命的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金与其他磁性形状记忆合金相比具备优良力学性能的和高功能寿命这两方面的优点。该合金化学式为:CoxNiyAlzNdj;其中,31.9≤x≤39.8,30.1≤y≤34.6,29.2≤z≤35.7,0.8≤j≤1.5,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁性形状记忆合金与现有材料相比,在记忆合金的第二相周围形成了共格超细的Co7Nd2金属间化合物,在强化第二相力学性能同时大大的提高了其磁性能和抗功能疲劳性能,使合金兼具优良力学性能和高功能寿命,大大的拓宽了该类合金的工业应用范围。

    一种超高强度钢复杂构件气动热成形淬火方法

    公开(公告)号:CN107597966B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201710940034.2

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种超高强度钢复杂构件气动热成形‑雾化淬火方法及装置,属金属先进制造及塑性成形技术领域。首先,将冲裁好的板材加热至奥氏体化完全,随后将其置于气压成形装置中,闭合模具,采用逐步加大气压的方式使板材与凹模完全贴合,并保压一段时间;通过气体循环控制系统,使用循环保护气体配合雾化过冷液滴,使冲压设备内形成高速流动的高压雾化气体,对超高强度钢板材进行快速、均匀淬火,得到完全的马氏体组织;最后进行裁剪、冲孔等操作;本发明可以有效解决超高强度钢冷却过程中产生的不均匀淬火现象,能够提高模具使用寿命,减少工序,提高产品表面质量;能够提高超高强度钢的成形效率,降低成本,具有较高的工程应用价值。

    一种单面复杂的大尺寸扁平零件的精密成形工艺

    公开(公告)号:CN106181233B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610535134.2

    申请日:2016-07-08

    Abstract: 本发明是一种单面复杂的大尺寸扁平零件的精密成形工艺,所述工艺包括如下步骤:下料、加热、镦粗、冲孔、扩孔、分部位模锻成形、整形、切边、热处理、机械加工。分部位模锻成形是将单面复杂的大尺寸扁平锻件按照一定角度划分为多个部分,依次对每一部分进行模锻成形。所述的整形是采用整体模具对分部位模锻成形之后的锻件进行整形,提高锻件的整体质量。本发明不仅材料变形阻力小、易成形,而且可以利用企业现有小吨位设备成形大型零件;适用于单面带复杂形状的大尺寸扁平零件的模锻批量生产,尤其适用于高铁、城轨等制动盘类锻件的大批量生产。

    马氏体钢热冲压成形零件表面可焊性检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN108356437A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810144094.8

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明公开了马氏体钢热冲压成形零件表面可焊性检测系统,包括电极集线模块(1),所述电极集线模块(1)的输入端与马氏体钢热冲压成形零件(6)相连,所述电极集线模块(1)的输出端与电阻检测单元(2)的输入端相连,所述电阻检测单元(2)的输出端与工控机(3)通讯连接,所述工控机(3)的输出端与显示模块(4)的输入端相连,所述工控机(3)还与反馈单元(5)通讯连接。本发明还公开了马氏体钢热冲压成形零件表面可焊性检测系统的检测方法,本发明具有成本低、准确率高、易实现、可靠性高,可用于全自动生产线质量检测的优点。

    双相不锈钢等离子体阳极氮化表面强化工艺

    公开(公告)号:CN108048789A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711069019.1

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种双相不锈钢等离子体阳极氮化表面强化技工艺,包括以下步骤:(1)双相不锈钢表面预处理;(2)等离子体辅助阳极氮化:采用等离子辅助阳极氮化技术对超低碳双相不锈钢碟片进行表面改性与强化处理,将表面预处理后的双相不锈钢放入阳极氮化装置中氮化处理;(3)退火。本发明可以有效抑制脆性相的形成,使碟片表层至心部具有优异的强韧配合,在保证组织均匀、力学性能优异的基础上,尽量减少工件因温度梯度导致的二次变形,同时可以避免“打弧”和“边缘效应”等对处理表面造成的粗化损伤,同时还有利于白亮亚稳态化合物S相的形成,抑制ε‑Fe2‑3N和γ’‑Fe4N等脆性相的析出,使碟片具有较高的硬度、耐磨和耐蚀性能。

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