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公开(公告)号:CN114749744B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210517852.2
申请日:2022-05-12
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B23K1/00 , B23K1/20 , G16C20/30 , G16C60/00 , B23K103/04
Abstract: 本发明公开了一种预测无磁钢连接界面氮化物的方法,包括:对无磁钢界面进行预处理,开展高温钎焊实验;进行物相表征;建立并优化相关空间群晶体结构模型,对不同氮化物的性能进行评定;选取并构建最稳定的氮化物/钎料界面三维模型,对不同氮化物与钎料的结合性能进行评定;基于对不同氮化物的性能进行评定的结果以及对不同氮化物与钎料的结合性能进行评定的结果,获取无磁钢界面的氮化物预测结果。本发明使用第一性原理计算模拟预测无磁钢连接界面氮化物与钎焊接头性能,仅需钎焊实验后对界面氮化物析出相进行表征、计算,即可预测分析不同相对钎焊接头力学性能影响规律,方法简单、可行。
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公开(公告)号:CN114571128A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210399571.1
申请日:2022-04-15
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B23K35/02 , B23K35/30 , B23K1/008 , B23K1/20 , B23K103/00 , B23K103/18
Abstract: 一种陶瓷/高氮钢热电构件钎焊用复合钎料及其钎焊方法和应用,复合钎料具有上下双层结构,分别为AgCuNiZrB五元合金层和CuAgGaInTi五元合金层,AgCuNiZrB五元合金层的成分含量为:Cu25~28wt%、NiB合金8~11wt%、Zr12~16wt%,Ag为余量,CuAgGaInTi五元合金层的成分含量为:Ag28.5~31.0wt%、GaIn合金5.5~8.0wt%、Ti2.5~3.3wt%,Cu为余量,或者CuAgGaInTi五元合金层的成分含量为:Ag16.5~27.5wt%、GaIn合金8.5~16.0wt%、Ti3.5~7.5wt%,Cu为余量。该复合钎料熔化温度较低、润湿性能强,钎料采用复合结构能够有效地阻止活性元素向高氮钢侧扩散生成脆性相,从而提高了接头强度,且钎焊工艺简单,可实现含有复杂图案线路绝缘陶瓷/高氮钢热电构件的高可靠连接。
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公开(公告)号:CN114012266A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111136966.4
申请日:2021-09-27
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B23K26/348 , B23K26/70
Abstract: 一种厚板激光电弧复合双面同步横焊方法及装置。本发明的横焊方法如下:一、准备焊接工件;二、将两个激光电弧装置分别置于焊接工件两侧,调整位置;三、设置焊接工艺参数,启动激光电弧装置,进行打底层焊接;四、调整焊接工艺参数,启动激光电弧装置,进行填充层焊接。本发明降低了焊缝气孔率,解决了焊缝未焊透、侧壁未熔合、焊缝裂纹等缺陷问题,保证了焊缝质量和焊接稳定性。本发明的横焊装置包括TIG焊枪、第一激光器、第二激光器、GMAW焊枪和喷气组件。
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公开(公告)号:CN110952017A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911371698.7
申请日:2019-12-27
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开一种高熵超银钎料合金及其制备方法,该发明银含量低、性能优异、连接强度高。按照摩尔百分比包括以下物质:20-30%CuP合金;20-30%NiSn合金;20-25%Ag;20-25%稀土Re。其制备方法,采用多靶直流磁控溅射共沉积电源在基底表面同时沉积CuP、Re、Ni、Sn、Ag金属或合金,制备成六元高熵超银钎料合金。本发明为大型电机领域相关管路、转子的创新连接提供技术支撑,主要用于大型电机的高可靠连接,定位预制钎料在钎焊连接部位,避免接头中出现乱流、钎透、熔蚀等现象。
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公开(公告)号:CN110919232A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911420127.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B23K35/24
Abstract: 本发明公开了一种金基高熵钎料,属于焊接材料技术领域,按摩尔百分比计,原料包括如下组分:10~20%AuCu合金、10~20%Ni、20~25%Zr、20~25%Mn、20~25%Cr。由于鸡尾酒效应,本发明高熵金基钎料合金既可以表现出各组成元素优良的理化特性,又具有单独元素所不具有的一些整体效应。利用这点,可以通过改变合金组成元素及成分,高效配置具有合适熔化温度、均匀组织、优异力学性能、良好高温性的金基钎料。同时,本发明金基钎料的高熵效应和缓慢扩散效应对于钎焊过程中合金母材向钎缝中的过度溶解具有重要的抑制作用。
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公开(公告)号:CN109158779A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811196590.4
申请日:2018-10-15
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种用于铝合金/高氮钢的激光点焊-真空钎焊复合焊接方法,首先对铝合金和高氮钢待焊部位进行表面预处理,夹具固定待焊部位,其次采用激光点焊对待焊部位进行点焊固定,然后将预制钎料膏涂覆于待焊面中,最后采用真空钎焊对除了激光点焊位置的其余待焊位置进行连接。本发明钢母材几乎不熔化,使得氮元素不流失,克服了传统焊接方式的气孔缺点,使得氮元素几乎无损失;本发明钎焊过程中钢母材几乎不熔化,即无变形,有效提高了接头的连接强度和力学性能,焊接接头成型非常好;本发明整个过程在气体保护环境下实施,使焊接过程中杂质元素、外界气体无法参与反应,因而获得的接头无缺陷、洁净度高、性能优异。
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公开(公告)号:CN119387957A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411565477.4
申请日:2024-11-04
Applicant: 龙门实验室 , 华北水利水电大学 , 东北大学 , 中国科学院金属研究所
Inventor: 王星星 , 施建军 , 潘昆明 , 李花兵 , 贾连辉 , 龙伟民 , 彭岩 , 王青川 , 冯浩 , 于华 , 卢一凡 , 陈金虎 , 方乃文 , 孙华为 , 田宏杰 , 谢旭 , 凌自成
Abstract: 本发明涉及非晶钎料和钎焊领域,具体而言,涉及一种钛和高氮钢钎焊用非晶箔带钎料及其制备方法和应用。所述的钛和高氮钢钎焊用非晶箔带钎料,按照重量份数计,包括以下组分:FexTi(100‑x)合金35~65份、Zr30~50份和Fe5~10份;其中,x的取值为10~50。所述的钛和高氮钢钎焊用非晶箔带钎料,化学成分均匀、润湿性佳、韧性好,表面光亮整齐,用于钛和高氮钢的钎焊接头性能优异,不易开裂。
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公开(公告)号:CN114012265B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111136962.6
申请日:2021-09-27
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B23K26/348 , B23K26/70
Abstract: 本发明提供了一种双束激光电弧复合单面横焊方法及装置,所述焊接方法包括以下步骤:对焊接工件进行表面处理,并固定焊接工件;将一个双束激光电弧复合装置和一个喷气装置设置在焊接工件的待焊一侧;设置焊接工艺参数,开启喷气装置和双束激光电弧复合装置,进行横焊焊接。焊接方法使用的横焊装置包括一个双束激光电弧复合装置和一个喷气装置,双束激光电弧复合装置包括沿焊接方向依次设置的TIG焊枪、第一激光器、第二激光器和GMAW焊枪;喷气装置放置于第一激光器下方侧边,并且喷出保护气的流量和方向可调节。本发明提供的焊接方法解决了侧壁未熔合和咬边问题,降低焊缝气孔率,提高焊接效率。
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公开(公告)号:CN111716003A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010582272.2
申请日:2020-06-23
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B23K26/348 , B23K26/342 , B33Y30/00 , B23K103/10
Abstract: 铝合金脉冲激光-TIG电弧复合增材制造装置及方法,沿增材制造方向,TIG焊枪和焊丝依次设置在激光器的后方,在TIG焊枪的钨针尖端和增材制造基材之间形成脉冲电弧,同时在TIG焊枪的钨针尖端和焊丝端部之间形成对焊丝预热的热丝电弧;TIG焊枪和送丝机构由超声变幅杆控制其沿增材制造方向振动。本发明脉冲激光束在前,之后两个电弧的复合型结构,能够使焊丝熔化后在熔池后方填送液态熔滴,由于TIG焊枪和焊丝是同步沿增材制造方向振动的,这样焊丝熔化形成的熔滴在熔池后方的振动作用下进入到熔池内后,能够促进液态熔滴合金元素与熔池金属混合扩散的均匀性,进而更好的提高焊缝组织的均匀性提高焊缝综合性能。
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公开(公告)号:CN110860820A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911373457.6
申请日:2019-12-27
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B23K35/40
Abstract: 一种制备高熵钎料合金的多边形装置,包括真空腔室,所述真空腔室为多边形,在真空腔室内壁上均设置有磁场发生机构,在磁场发生机构的内侧还设置有靶材,所述真空腔室底部有中心柱,真空腔室底板和中心柱构成基底;还包括直流电源、转动机构和真空调节系统,直流电源的负极与靶材连接,直流电源的阳极与基底的中心柱连接,直流电源还与控制系统连接;转动机构套设在基底的中心柱上,且转动机构通过变频器与控制系统连接,在真空腔室内设置压力传感器,压力传感器与控制系统连接;真空调节系统包括与真空腔室连通的高压气体存储装置和通过排气管道与真空腔室连通的抽气泵。顺利解决多元、多尺度箔带钎料及超薄钎料制备的难题。
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