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公开(公告)号:CN104475967B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410843109.1
申请日:2014-12-30
Applicant: 东北大学
IPC: B23K20/12 , B23K20/14 , B23K20/233 , B23K101/18
Abstract: 一种真空搅拌摩擦焊接装置及金属复合板制备方法,打破传统金属复合板制备方式,在高真空环境下通过搅拌摩擦焊方式实现难焊接金属材料的焊接,本发明与传统的金属复合板制备方法相比,是在真空搅拌摩擦焊接装置内完成焊缝的焊接,在封装制坯过程中有效改善接头焊缝质量,且组合坯在经过加热和轧制后可以牢固结合,能够有效避免复合界面氧化,保证金属复合板的界面结合强度。本发明的真空搅拌摩擦焊接装置通过三组滑块-滑轨机构、三组丝杠-丝母机构及三组驱动电机,满足了焊前及焊中搅拌摩擦焊机位置的调整,通过电动蜗轮蜗杆机构及水平旋转台,满足了一次真空封装即可完成金属板四面焊缝的焊接,进而实现了难焊接金属材料的金属复合板的制备。
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公开(公告)号:CN102179405B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110029656.2
申请日:2011-01-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种防止真空复合轧制不锈钢复合板的界面氧化的方法,属于材料技术领域,按以下步骤进行:(1)进行表面处理;(2)将不锈钢板材料和碳钢板材料交替叠放在一起,用镍箔隔断,制成复合坯料;(3)放置在两个金属平板之间,组成夹紧复合坯料;或将两个复合坯料焊接固定在一起,构成复合坯料-阻隔剂-复合坯料的组合结构,放置在两个金属平板之间,组成夹紧复合坯料;(4)置于真空室中,抽真空并将接触面的四周焊接;(5)置于电阻炉中加热保温获得热处理复合坯料;(6)将金属平板去除,将热处理后用轧机轧制。本发明解决了不锈钢-碳钢复合板制备过程中界面的元素扩散问题,使界面剪切强度提高10~40MPa,消除了界面的脱碳和富铬层。
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公开(公告)号:CN113290051B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110583120.9
申请日:2021-05-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的一种制备铝/镁复合板的异步轧制‑局部液相复合法,属于金属材料加工技术领域。步骤为:加工预设尺寸的铝合金板、镁合金板和锌基中间层;去除油污、氧化层清洗吹干;按照铝/锌/镁顺序紧密贴合组坯固定;感应加热坯料至350℃~550℃,中间层熔化;异步轧制调节不同异步比,总压下率50%~70%;热轧态复合板进行热处理,获得复合板产品。本发明利用在线感应加热、局部液相复合与异步轧制制备铝镁复合板,极大地降低复合界面的界面产物生成且防止了界面氧化;轧制力小,轧机负荷低,对轧机能力要求低;复合板残余应力小,轧后板形质量好。制备的铝/镁复合板界面结合强度高、板形良好、界面脆性产物少、无需组坯和隔离剂、流程短、能耗低、节能环保。
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公开(公告)号:CN112708883B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202011525941.9
申请日:2020-12-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种超硬碳化硼陶瓷增强铁基合金复合耐磨涂层的制备方法,包括以下步骤:(1)准备碳化硼陶瓷颗粒和铁基自熔性合金粉末作为原料;(2)准备经过表面处理形成待熔覆表面的钢基体;(3)将碳化硼陶瓷颗粒与铁基合金粉末放入球磨机进行干法球磨混合;(4)向混合粉末中加入粘结剂搅拌均匀至形成粘稠状膏体,涂覆在钢基体表面;(5)风干后再烘干;(6)真空熔覆然后随炉冷却。本发明的方法制备的涂层没有贯通全厚度的裂纹和微气孔,是一种连续密闭的涂层,可以显著提高机械部件的耐磨性能,延长服役寿命和安全性能。
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公开(公告)号:CN107933013A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711105461.5
申请日:2017-11-10
Applicant: 东北大学
CPC classification number: B32B15/011 , B23P15/00 , B32B37/06
Abstract: 本发明提供一种不锈钢/碳钢真空复合钢筋及其制造工艺。本发明方法,包括如下步骤:不锈钢钢管内表面和碳钢棒的外表面及两端部经处理后嵌套组合或者方形断面的碳钢芯和四块一定规格的不锈钢钢板表面经处理后包覆组合在一起;组好的坯料置于真空电子束焊机内抽真空再将双金属结合缝隙焊好或者在大气环境下对双金属结合缝隙处先焊接后抽真空再封头;将焊接封装好的复合坯料加热轧制成不锈钢/碳钢真空复合钢筋。本发明制备的复合钢筋具有生产工艺简单,成本低廉,耐蚀性较高,界面结合质量好,可规模化生产等优点。
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公开(公告)号:CN102489863B
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201110442047.X
申请日:2011-12-26
Applicant: 东北大学
IPC: B23K15/06
Abstract: 一种制备特厚复合钢板的真空焊接机构,包括电子束焊枪和真空室,电子束焊枪固定在真空室内的导轨上,真空室内设置有电动吊升装置、同步旋转夹持装置、坯料承载平台、坯料升降装置,电动吊升装置安装在真空室顶部的横梁上,电动吊升装置包括动力电机和缠绕有吊索的旋转支架,吊索末端设有吊钩;同步旋转夹持装置包括压板和液压缸,压板与坯料承载平台固定,压板顶部设有吊升梁,液压缸固定在压板上,通过柔性油管与供油系统相连;坯料承载平台固定在工作转台上,工作转台连接电控系统并通过滑块安装在基座上;坯料升降装置包括支撑杆和固定在支撑杆上的支撑板,支撑杆连接驱动电机。该机构可显著提高焊接效率且得到的钢板复合面内无夹杂物。
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公开(公告)号:CN102179405A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110029656.2
申请日:2011-01-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种防止真空复合轧制不锈钢复合板的界面氧化的方法,属于材料技术领域,按以下步骤进行:(1)进行表面处理;(2)将不锈钢板材料和碳钢板材料交替叠放在一起,用镍箔隔断,制成复合坯料;(3)放置在两个金属平板之间,组成夹紧复合坯料;或将两个复合坯料焊接固定在一起,构成复合坯料-阻隔剂-复合坯料的组合结构,放置在两个金属平板之间,组成夹紧复合坯料;(4)置于真空室中,抽真空并将接触面的四周焊接;(5)置于电阻炉中加热保温获得热处理复合坯料;(6)将金属平板去除,将热处理后用轧机轧制。本发明解决了不锈钢-碳钢复合板制备过程中界面的元素扩散问题,使界面剪切强度提高10~40MPa,消除了界面的脱碳和富铬层。
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公开(公告)号:CN101773931A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN200910248877.1
申请日:2009-12-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种真空复合轧制特厚板的方法,属于冶金技术领域。按以下步骤进行:1、将坯料在水平方向待复合面相对,完全重合的叠在一起,通过机械升降装置升起坯料;2、在真空条件下对两个坯料接合面的四周进行真空电子束焊接;3、将焊接的坯料进行轧制。本发明的优点:本发明的特厚板复合面内无夹杂物,通过将坯料的待复合面在抽真空前预先设置间距,避免了部分空气在焊接前被封存在待复合面内,防止了复合面上发生氧化的现象;同时通过移动坯料使两个复合面贴合过程中,保持两个待复合面处于平行状态,避免端部不整齐影响电子束焊接。本发明的方法简单,操作方便,效果明显,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116021143A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310059639.6
申请日:2023-01-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种铜或铝管型母线环缝搅拌摩擦焊接方法及装置,采用压力与位移协调控制摩擦搅拌的方法得到高质量焊缝。装置包括支撑、运动动力、搅拌头及辅助四大系统。支撑系统由垫块及压紧螺杆、齿套、齿圈、齿套开合机构和底座构成,可完成齿套齿圈开合、锁固、管材装夹等操作,能够保证在大载荷、大扭矩状态下进行稳定焊接;运动动力系统由回转、平移、主轴旋转、升降四大机构组成,可实现焊具旋转、回转、升降、倾角焊接及平移收弧,搅拌头升降可满足不同管径的焊接;搅拌头系统是由搅拌头及焊具座组成,可以满足不同管壁厚度、不同材质的焊接要求辅助系统是指导焊机构,由导焊板、导焊固定架、导焊横架及导焊支架组成,可实现收弧“匙孔”消除,获得完美焊缝。
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公开(公告)号:CN114406447B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210085166.2
申请日:2022-01-25
Applicant: 东北大学
IPC: B23K20/24 , B23K20/12 , C21D9/50 , C21D11/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/46 , C22C38/06 , C21D6/00
Abstract: 本发明的一种管线钢高强度高韧性搅拌摩擦焊接头的制备方法,属于管线钢焊接技术领域。该方法利用热模拟设备在不同应变速率下进行多道次热压缩实验,以测定不同应变速率下的奥氏体未再结晶温度。采用合适尺寸的搅拌头,以合理的热输入将NZ峰值温度控制在奥氏体未再结晶温区,同时抑制粗大晶粒和块状马氏体‑奥氏体(M‑A)组元在HAZ内生成。在焊接过程中采用Ar进行保护,且在焊后冷却过程中添加不同的冷却路径以调控焊接接头中的相组成,最终获得性能优异的焊接接头。本发明可以显著提高焊接接头的力学性能,解决了传统焊接过程中高热输入导致焊核区(NZ)和热影响区(HAZ)晶粒严重粗化的问题,适用于不同级别管线钢的连接。
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