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公开(公告)号:CN109822197B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910120844.2
申请日:2019-02-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国原子能科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种全自动燃料棒装焊装置及方法,全自动燃料棒装焊装置,包括机架,机架上设置有芯块定位系统、智能装配装置、旋转焊台、氩弧焊自动焊接装置、物料治具、控制器;芯块定位系统、智能装配装置、旋转焊台、氩弧焊自动焊接装置、物料治具均与控制器相连接,控制器设置于机架下端的机箱中;全自动燃料棒装焊装置的使用方法通过多个步骤完成燃料棒的全自动装配及焊接任务。本发明用于燃料棒的生产制造过程,能够完成燃料棒的全自动装配及焊接任务,解决人工操作效率低、废品率高、操作困难、劳动强度大、人身健康受到威胁等问题,具有装焊效率高、精度高、智能化程度高、焊接质量好等优点。
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公开(公告)号:CN112140573A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010972251.1
申请日:2020-09-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种金属/塑料管全位置热连接的内撑结构,属于异种材料连接技术领域。为解决现有金属/塑料管装配结构全位置热连接中管内部支撑力较弱、界面压力较低、紧固性较差,且无法实现多道连接定位支撑等问题,本发明提供了一种金属/塑料管全位置热连接的可定位弹性内撑结构,第一定位螺母、第一传力导管、空心弹性内撑、第二传力导管和第二定位螺母依次连接并套在螺杆上,通过控制定位螺母与传力导管长度实现对金属/塑料管状装配结构内任意待连接位置管内支撑紧固,通过调节两个定位螺母间距实现空心弹性内撑的膨胀与收缩。本发明提升了连接区管状结构内部的支撑力、界面压力和紧固性,实现金属/塑料管状装配结构的有效热连接。
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公开(公告)号:CN112123789A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010966747.8
申请日:2020-09-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B29C65/16 , B29C37/00 , B08B3/12 , C25D11/26 , C25D11/34 , C25D11/30 , C25D11/16 , C23G1/08 , C23G1/10 , C23G1/12 , C23G5/032 , B29L7/00
Abstract: 本发明涉及一种金属/碳纤维增强热塑复合材料激光连接方法,属于金属/碳纤维增强热塑材料加工技术领域。为解决金属与CFRTP界面机械嵌合不明显、化学键合弱的问题,本发明提供了一种金属/碳纤维增强热塑复合材料激光连接方法,包括在金属基板表面制备微织构、在微织构表面原位生成微米级多孔金属氧化物薄膜、将CFRTP板材与处理后的金属基板待连接部位叠放固定,在一定压力下完成激光连接获得强化接头。本发明通过对激光连接界面的形貌及化学状态的调控提高熔化的CFRTP在金属基板表面润湿铺展,使其填充于金属基板表面微织构及多孔薄膜内,促进机械嵌合、增加化学键合形成,从而提高金属基板与CFRTP板材激光连接的结合强度。
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公开(公告)号:CN111992854A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010884752.4
申请日:2020-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提出一种采集等离子体光谱空域信息的方法与装置,其中装置包括位移台,在所述位移台上设有通光管或者至少两个互相平行且同心的光阑,各个光阑间隔预设距离依次连接在一起,所述通光管的一端与光纤耦合器相连接,或者其中一个处于端部的光阑与光纤耦合器相连接,所述光纤耦合器经光纤与光纤分束器或者光路切换器相连接,从所述光纤分束器或者光路切换器引出两条光纤,其中一条光纤连接至引导光光源,另一条光纤连接至光谱信息处理设备,所述装置还包括用于使工件产生等离子体的设备。上述采集等离子体光谱空域信息的方法与装置可以在较高的精度下实现对等离子体光谱空域信息的采集,系统稳定性强、可靠性高。
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公开(公告)号:CN111958113A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010979074.X
申请日:2020-09-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 昆山宝锦激光拼焊有限公司
IPC: B23K26/21 , B23K26/60 , B23K26/352
Abstract: 本发明属于焊接技术领域,具体为一种Cu元素-表面微织构复合调控作用下的铝/钢激光焊接方法,是针对铝合金和钢存在焊接难度大的缺陷所提出,包括:首先对待焊母材表面进行焊前清理、其次在待焊钢钢板表面进行微织构制备、再次在微织构处理后的待焊钢板表面制备Cu镀层、最后焊接处理四个步骤。本发明通过微织构的制备改善了界面金属间化合物的形貌分布,使铝钢界面脆性金属间化合物由平直粗大向断续弯曲状改变,对裂纹的扩展起到了有效的阻断作用,而且Cu元素的加入阻碍了Fe、Al原子的相互扩散,有效降低了界面金属间化合物层的厚度,改善了界面组织的性能,利用Cu元素-表面微织构的“冶金-物理”复合调控有效提升铝钢界面性能。
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公开(公告)号:CN111822806A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010665096.9
申请日:2020-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种NiZr钎料真空钎焊Al0.3CoCrFeNi高熵合金的方法,属于焊接技术领域,具体步骤如下:取Ni箔和Zr箔冷压制成薄片钎料,对Al0.3CoCrFeNi高熵合金的待焊部位进行打磨预处理,得到钎焊母材,将箔片钎料和母材依次以丙酮和乙醇清洗并烘干,自下而上依次以Al0.3CoCrFeNi高熵合金、箔片钎料、Al0.3CoCrFeNi高熵合金的顺序放置,得到待焊组件,在待焊组件上方放置1.5kPa的石墨压块,在真空度为-5.0×10-3Pa以下的环境中进行钎焊。本发明中使用的钎料制作方法简单,经济适用,获得的Al0.3CoCrFeNi高熵合金与钨接头的平均剪切强度不低于215MPa,具有很好的推广价值。
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公开(公告)号:CN108746912B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810621923.7
申请日:2018-06-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及材料表面改性的设备及方法,具体地说是一种陶瓷表面超声压印金属化的装置,其特征在于由超声系统、加热系统、行走机构组成,其中所述超声系统设有超声波发生器、换能器、传振杆、聚能器和焊头,其中换能器、传振杆、聚能器和焊头构成的组合体经夹具固定于行走机构中的机械手臂上,超声波发生器通过换能器将电信号转化为机械振动,经传振杆、聚能器传递到焊头并作用于待金属化母材表面,本发明在较低的温度下即可实现陶瓷材料、金属材料、碳质材料、复合材料等的表面改性,获得连续、均匀、结合力强的表面金属化层,极大的简化了工艺过程并且有效的控制了生产成本,几乎对环境不造成污染。
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公开(公告)号:CN106944695B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710256884.0
申请日:2017-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种多孔陶瓷与金属的钎焊方法,将化学成分包括但不限于氧化钇粉末、氧化硅粉末、氧化铝粉末和纳米α‑Si3N4颗粒的致密化涂料均匀喷涂到多孔陶瓷待焊面上,在保护气氛下中加热至1400 ℃~1600 ℃,保温30 min~90 min,使喷涂过的表面形成致密化涂层,之后再使用相应钎料进行真空钎焊即可实现金属与多孔陶瓷之间更好的连接。本发明的目的是提供一种能够实现多孔陶瓷与金属之间更有效的高强度连接的真空钎焊方法,并且得到的多孔陶瓷与金属的钎焊接头力学性能优良,能够满足实际应用的需要。
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公开(公告)号:CN105925948B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201610330200.2
申请日:2016-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 上海航天精密机械研究所
Abstract: 本发明提供了一种铝合金表面活化连接方法,即:首先对铝合金表面进行预处理去除氧化膜及杂质,然后利用磁控溅射技术活化铝合金表面并沉积中间层,在真空或惰性气体保护状态下,将铝合金试样装配加热到连接温度并保温一定时间,利用中间层与铝合金发生共晶反应生成共晶液相达到铝合金的连接,随后共晶液相等温凝固,获得组织性能良好的铝合金连接接头,本发明结合磁控溅射技术与瞬时液相扩散连接,实现了铝合金表面活化、有效去除了铝合金表面氧化膜并阻碍新的氧化膜形成,消除了氧化膜对铝合金连接的不利影响,依靠共晶液相的产生达到铝合金的冶金结合,最终获得组织、性能良好的铝合金连接接头。
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公开(公告)号:CN109604804A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811549784.8
申请日:2018-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及铜铌超导腔的制作技术领域,具体地说是一种铜和铌的连接件及连接方法,其特征在于该连接件由铜板、银中间层和铌板组成,所述的银中间层的上下两端分别与铜板和铌板相连接,该连接方法包括下述步骤:(一)、对铌板和铜板的待连接面进行打磨,获得新鲜的金属表面,并用丙酮或酒精超声清洗;(二)、选取与铜可以发生共晶反应,与铌能够形成固溶体的金属银,作为中间层;(三)、将铌板、银中间层和铜板组装在一起,放入加热炉中,加压,抽真空,然后加热进行连接,冷却后取出得到铌银铜连接件,具有方法简单、采用银作为中间层连接铜和铌、实现在较低温度下连接、保证接头具有良好的强度和可变形能力等优点。
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