一种自润滑耐磨复合涂层用粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN117819581A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311021123.9

    申请日:2023-08-14

    Applicant: 滨州学院

    Abstract: 本发明公开一种自润滑耐磨复合涂层用粉末的制备方法,包括以下步骤:(1)通过旋转电机驱动惰性电极旋转,通过步进电机驱动惰性电极竖直向下运动;(2)当惰性电极和靶材之间的距离达到临界值时,电压会将惰性电极和靶材间的电介质击穿,产生电弧;电弧的高能离子束能够将靶材快速融化,形成熔体;(3)电脉冲的间歇式放电将引起熔体剧烈波动,使得熔体溅射出微液滴,再与周围电介质反应、冷却形成粉末;所述电介质中含有氢氧化物、氟化物和偏铝酸盐,在电介质中还添加有具有自润滑效果的BN纳米粒子;所述靶材为纯铝板材。本发明可制得Al2O3/BN复合粉末,并可避免后续所制得涂层出现组织偏析、结构不均匀等问题。

    喷嘴与油道同轴定位装置
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109186984B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201811154107.6

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 本发明提供了一种喷嘴与油道同轴定位装置,包括:底座;工作台,设于底座的上方;导轨,设于底座与工作台之间,用于限制工作台的移动;调节器,与工作台连接,用于调节工作台的位置;光栅尺,与调节器相对应设置,用于采集工作台的位移信号;显示器,与光栅尺相连,用于显示光栅尺采集到的位移信号;分度盘,设于工作台的上方;固定卡盘,设于分度盘的上方,用于卡合固定喷嘴。通过本发明的技术方案,实现了喷嘴与油道的同轴定位,有利于实现喷油冷却瞬态试验,减少了人为误差,可以实现全程数字调节,而且定位精度高,大大提高了工作效率。

    一种发动机运行过程中活塞裙部摩擦力实时测试方法

    公开(公告)号:CN113776713B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202111037782.2

    申请日:2021-09-06

    Applicant: 滨州学院

    Abstract: 本发明提供了一种发动机运行过程中活塞裙部摩擦力实时测试方法,涉及发动机活塞技术领域。该发动机运行过程中活塞裙部摩擦力实时测试方法,应用活塞裙部摩擦力实时测试装置,活塞裙部摩擦力实时测试装置包括缸套、缸盖、曲轴箱、活塞、曲柄连杆机构、燃烧控制单元、喷油冷却器、润滑油加热器、润滑油冷却器、温度传感器、润滑油控制单元、压电测试仪、信号处理发射器、无线信号接收器和采集分析单元;所述方法包括如下步骤:步骤1、关系标定;步骤2、工况模拟;步骤3、摩擦力测量。本发明的发动机运行过程中活塞裙部摩擦力实时测试方法,可以在发动机运行过程中,准确、高效地测量活塞裙部与缸套之间实时的滑动摩擦力。

    一种铝合金零件局部重熔增强的方法

    公开(公告)号:CN113355668A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110620036.X

    申请日:2021-06-03

    Applicant: 滨州学院

    Abstract: 本发明公开一种铝合金零件局部重熔增强的方法,包括以下步骤:a准备粉料,粉料包括两种,一种是预送粉粉料,另一种是添加合金元素的合金粉;b铝合金零件激光重熔,b1将预送粉粉料输送至铝合金零件需要重熔的部位,形成覆盖层;b2采用环形激光束进行激光加热,在环形激光束的中心布置有合金粉管,环形激光束聚焦在重熔区域,进行加热,当形成熔池后,通过合金粉管进行光内送粉,将合金粉送入熔池中,合金粉中的合金元素快速融入到熔池的熔液中,得到重熔后零件。本发明主要是利用激光光内送粉,将合金粉中的增强元素铁铬铜镍等,熔融进重熔区域,以大幅度提高重熔部位的强度,尤其是高温强度。

    喷嘴与油道同轴定位装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109186984A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811154107.6

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 本发明提供了一种喷嘴与油道同轴定位装置,包括:底座;工作台,设于底座的上方;导轨,设于底座与工作台之间,用于限制工作台的移动;调节器,与工作台连接,用于调节工作台的位置;光栅尺,与调节器相对应设置,用于采集工作台的位移信号;显示器,与光栅尺相连,用于显示光栅尺采集到的位移信号;分度盘,设于工作台的上方;固定卡盘,设于分度盘的上方,用于卡合固定喷嘴。通过本发明的技术方案,实现了喷嘴与油道的同轴定位,有利于实现喷油冷却瞬态试验,减少了人为误差,可以实现全程数字调节,而且定位精度高,大大提高了工作效率。

    一种模拟产生机油积碳的试验台及测试方法

    公开(公告)号:CN107525911A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710817756.9

    申请日:2017-09-12

    Applicant: 滨州学院

    CPC classification number: G01N33/2888

    Abstract: 本发明涉及一种模拟产生机油积碳的试验台及测试方法,该模拟产生机油积碳的试验台包括有加热装置、机油滴加装置、油滴计数器、机油回收装置以及油烟处理装置。本发明通过合理的结构设计,能够准确地量化试验中的机油滴加量,从而能够定量地对不同机油生成积碳的多少进行对比;其能够准确、直观地观察得出机油生成积碳时的加热温度;并能调节试验中机油在铝箔上的流动速度;通过该试验台进行测试的再现性较好,该试验台还能够对试验中产生的油烟进行有效处理,更加环保。

    一种激光熔覆粉末流聚集性测量方法

    公开(公告)号:CN115808376B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211609828.8

    申请日:2022-12-12

    Applicant: 滨州学院

    Abstract: 本发明提供了一种激光熔覆粉末流聚集性测量方法,涉及同轴送粉激光熔覆技术领域。该激光熔覆粉末流聚集性测量方法,应用激光熔覆喷嘴、测量装置、对准校正仪器和高度测量仪器,所述测量装置包括底座、升降支架、升降台、升降调节机构、夹持器和粉末分层收集器;所述方法包括如下步骤:步骤1、测量前对准校正;步骤2、选定测量截面;步骤3、收集粉末;步骤4、测量粉末。本发明的测试方法,测试操作简单、方便,可以定量、精确、可靠地测量粉末流不同截面上的粉末分布情况,不仅可以大大的节省成本,而且可以在较短的时间内实现多次测量,不需要复杂的辅助设备,为喷嘴结构和激光熔覆工艺参数的改进提供了数据支持。

    一种激光熔覆粉末流聚集性测量方法

    公开(公告)号:CN115808376A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211609828.8

    申请日:2022-12-12

    Applicant: 滨州学院

    Abstract: 本发明提供了一种激光熔覆粉末流聚集性测量方法,涉及同轴送粉激光熔覆技术领域。该激光熔覆粉末流聚集性测量方法,应用激光熔覆喷嘴、测量装置、对准校正仪器和高度测量仪器,所述测量装置包括底座、升降支架、升降台、升降调节机构、夹持器和粉末分层收集器;所述方法包括如下步骤:步骤1、测量前对准校正;步骤2、选定测量截面;步骤3、收集粉末;步骤4、测量粉末。本发明的测试方法,测试操作简单、方便,可以定量、精确、可靠地测量粉末流不同截面上的粉末分布情况,不仅可以大大的节省成本,而且可以在较短的时间内实现多次测量,不需要复杂的辅助设备,为喷嘴结构和激光熔覆工艺参数的改进提供了数据支持。

    上卷轨道缓冲装置
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107117427B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN201710458904.2

    申请日:2017-06-16

    Applicant: 滨州学院

    Abstract: 本发明的上卷轨道缓冲装置,上卷轨道由两轨道横梁及若干传动辊组成,特征在于:缓冲装置由连接端盖、支撑端盖、支撑套、碟簧、上压紧端盖、下压紧端盖、调整螺栓和底座组成,连接端盖固定于轨道横梁上;连接端盖的下部位于支撑套中;在无钢卷放置时,支撑端盖与轨道横梁之间具有高度为h的间隙;碟簧位于上压紧端盖与下压紧端盖之间,调整螺栓穿过上压紧端盖和下压紧端盖上的通孔与底座通过螺纹相连接。本发明的上卷轨道缓冲装置,放置钢卷的过程中,对传动辊、轨道横梁产生的冲击力会经过碟簧进行有效缓冲,有效避免了以往钢卷放置过程中对上卷轨道的破坏,延长了上卷轨道的使用寿命,提高了工作效率,有益效果显著,适于应用推广。

    一种活塞润滑可视化观测方法

    公开(公告)号:CN113236398A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110642714.2

    申请日:2021-06-09

    Applicant: 滨州学院

    Abstract: 本发明提供了一种活塞润滑可视化观测方法,涉及发动机活塞技术领域。该活塞润滑可视化观测方法,应用活塞润滑可视化观测装置,活塞润滑可视化观测装置包括可视化缸套、缸盖、曲轴箱、活塞组件、曲柄连杆机构、燃烧控制单元、喷油冷却器、润滑油加热器、润滑油冷却器、温度传感器、润滑油控制单元、发射接收单元和采集分析单元;所述方法包括如下步骤:步骤1、关系标定;步骤2、工况模拟;步骤3、荧光观测及分析。本发明的活塞润滑可视化观测方法,可以准确、高效地测量发动机运行过程中活塞与缸套内壁之间润滑油膜的连续性、空穴分布及油膜厚度等状态数据,进而为活塞优化设计提供参考。

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