一种深水环境的全位置水下湿法焊接用自保护药芯焊丝

    公开(公告)号:CN106964918B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201710250160.5

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明属于焊接材料技术领域,公开了一种深水环境的全位置水下湿法焊接用自保护药芯焊丝,包括金属外皮和药芯,金属外皮由N6镍带卷成,药芯的基础渣系为碱性氟化钙‑铝‑镁渣系,N6镍带的化学成分(wt.%)为:Ni+Co≥99.5%,Cu≤0.06%,Fe≤0.10%,Mn≤0.05%,C≤0.10%,Si≤0.10%,S≤0.005%,药芯的组分及质量分数为:氟化物52%‑67%,铝镁合金粉14%‑20%,碳酸钙5‑10%,锰铁5%‑15%,铬3%‑10%,钛4%‑10%,稀土1.5%‑5%,药芯焊丝中药芯的填充率为24%‑32%。本发明提供的方案可以用于水下100‑200米水深的焊接,焊接时易起弧,电弧燃烧稳定,无熄弧断弧现象,所得焊缝成形美观,焊后熔敷金属抗拉强度大于500MPa,具有良好的冲击韧性,满足中低碳钢及低合金高强钢在深水环境下的全位置焊接。

    一种低合金钢水下湿法焊接用焊条

    公开(公告)号:CN109434323A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811371969.4

    申请日:2018-11-16

    CPC classification number: B23K35/3608 B23K35/0272 B23K35/365

    Abstract: 本发明公开了一种低合金钢水下湿法焊接用焊条,焊芯采用选用H08A钢丝;药皮粉体由以下重量百分比的组分构成:金红石40~52%,大理石6~14%,云母8~14%,赤铁矿7~15%,萤石2~8%,硅钙锰复合脱氧剂3~8%,锰铁4~14%,钒铁0.1~4%;采用钾钠水玻璃作为粘结剂,其添加量为药皮粉体重量的22~28%;焊条经压涂成型、室内晾晒及烘箱烘干后,浸渍涂覆石蜡作为防水层。本发明公开的焊条焊接过程中电弧稳定,焊缝成型美观,脱渣容易,焊缝金属中无夹渣。该焊条水下湿法焊接熔敷金属在-40℃冲击韧性ak≥40J/cm2,且焊接接头在室温下经180°弯曲不开裂,显示出高韧性的显著优点,可用于机械性能要求较高场合的低合金钢结构的水下湿法焊接。

    一种双磁控电弧窄间隙双面焊接工艺

    公开(公告)号:CN106670626A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611039666.3

    申请日:2016-11-11

    CPC classification number: B23K9/167 B23K9/173 B23K9/235

    Abstract: 本发明公开了一种双磁控电弧窄间隙双面焊接工艺,具体步骤如下:步骤一,将待焊工件的连接部位制成双面窄间隙焊接的坡口形式;步骤二,对待焊工件的坡口及其侧面进行打磨和清洗;步骤三,每台焊机分别引出焊枪并在其焊接方向上引入铁芯和线圈,通入交变电流;步骤四,焊件两侧采用独立的TIG电弧分别进行双磁控双面打底焊接;步骤五,打底焊之后采用MIG电弧再进行双磁控双面填充焊接。本发明采用两个独立的焊接电弧分别在焊接工件两侧同时进行焊接,焊接过程中通过外加磁场控制两个焊接电弧横向摆动,能够解决窄间隙焊接中的侧壁熔合不良问题,也与实际生产中高效的焊接方法相结合,对于提高焊接效率、保证焊接质量具有重要意义。

    水体中微塑料的分离浮选设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN111392803B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202010380969.1

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明提供一种水体中微塑料的分离浮选设备及其使用方法,用于解决现有技术水体中的微塑料在与水体分离时不彻底且分离后收集困难的问题。包括浮选机构、收集机构和样品杯,反应容器内装有含微塑料的试样水体,气囊位于反应容器内且位于水面线以下,气囊的与进气组件连通,收集机构位于反应容器的正上方,向反应容器的试样水体内加入浮选剂,使得微塑料上浮到水面上,当微塑料全部上浮后,进气组件向气囊充气使水面上升,且上升到出料口高度一致时停止充气,此时直线驱动件能够驱动刮板向出料口处往返移动,将水面上的微塑料刮向出料口,样品杯位于出料口的下方,使得水面漂浮的微塑料被刮板挂到了样品杯内,实现微塑料与试样水体的分离并收集。

    海水微塑料快速自动检测设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN111175198B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202010122284.7

    申请日:2020-02-27

    Abstract: 本发明提供一种海水微塑料快速自动检测设备及其使用方法,用于解决现有技术中海水微塑料检测过程复杂和检测时间较长的问题,包括容纳室、过滤组件、支撑装置、海水收集单元、滤网干燥单元、微塑料检测单元和滤网反冲单元,升降组件安装在容纳室下部,升降组件可以提升旋转组件上下移动,过滤组件安装在托盘上,过滤盒的底部与水平管道的一端连通,水平管道另一端与空心轴的内孔连通,空心轴的下端与静管通过旋转接头连通,形成过滤盒到静管的通道,随着托盘的转动,海水收集单元、滤网干燥单元、微塑料检测单元和滤网反冲单元依次运动到过滤盒上方,并完成以上四个自动化检测步骤,从而有效解决了海水微塑料检测过程复杂和检测时间较长的问题。

    一种基于正交锁相放大技术的海水盐度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN110320244B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910690652.5

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于正交锁相放大技术的海水盐度测量系统及方法,该系统包括恒温水槽,恒温水槽内设置电导池、螺旋盘管、搅拌器和恒温装置,电导池、搅拌器和恒温装置均与检测控制装置连接,检测控制装置还连接多通阀、蠕动泵和电脑终端,多通阀为三进一出多通阀,进路分别连接超纯水储罐、样品海水储罐和标准海水储罐,出路通过蠕动泵、螺旋盘管连接电导池的入口;电导池中设置两个电流电极和两个电压电极,电流电极为纳米级载铂的复合氧化物电极;电压电极为银/氯化银参比电极;检测控制装置内采用数字正交锁相放大技术,锁相模块由FPGA通过数字编程实现。本发明所公开的方法操作方便快捷,测试效率高,具有较高性能指标。

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