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公开(公告)号:CN119609458B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510164438.1
申请日:2025-02-14
Applicant: 中信重工机械股份有限公司 , 华北水利水电大学
Inventor: 王星星 , 施建军 , 温暖 , 石如星 , 刘怀亮 , 张雷 , 卢一凡 , 彭岩 , 郭鹏程 , 陈小明 , 潘昆明 , 耿在明 , 赵彪 , 马怀立 , 程战 , 佐藤裕 , 杨杰 , 赵永军 , 赵越 , 胡中华 , 王帅 , 王威
Abstract: 本发明涉及钎焊材料技术领域,具体公开一种用于Ti2AlNb合金和高氮钢钎焊的复合钎料及钎焊方法。复合钎料按照质量百分比由20~30%的Zr2Ni合金粉末、20~30%的Zr2Cu合金粉末以及余量的Ti粉组成。钎焊方法为:对母材进行预处理;将Ti粉平铺在高氮钢母材的待焊面上,在Ti2AlNb合金母材的待焊面上涂覆膏状钎料,将Ti2AlNb合金母材和高氮钢母材相对贴合得到预钎焊组件;将预钎焊组件置于真空钎焊炉进行钎焊处理。本发明复合钎料中合金组分与Ti粉分别铺设装配,优先铺设的Ti粉将大部分Ti元素先控制在钢侧,使其参与高氮钢中N化物的形成,Ti能够固定高氮钢中的N元素,生成TiN强化相,进而细化相组织的晶粒,提高焊接界面的强度。
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公开(公告)号:CN119857910A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510355302.9
申请日:2025-03-25
Applicant: 中国机械总院集团宁波智能机床研究院有限公司 , 华北水利水电大学
Inventor: 王星星 , 张雷 , 卢一凡 , 龙伟民 , 施建军 , 纠永涛 , 石如星 , 彭岩 , 陈小明 , 耿在明 , 马怀立 , 土比木乃 , 潘昆明 , 凌自成 , 杨杰 , 王文德 , 赵永军
Abstract: 本发明涉及冲击式水轮机生产加工技术领域,具体的说是用于冲击式水轮机水斗与转轮的焊接及热处理一体化装置,包括用于执行焊接和退火作业的执行单元以及用于驱动执行单元沿待焊接接头移动的驱动单元,执行单元包括与驱动单元的输出端相连的执行基座以及设置在执行基座上的焊接机构和退火机构,焊接机构能够随驱动单元移动而对待焊接接头进行连续线性的焊接作业,退火机构能够随驱动单元移动而对焊接后的接头进行连续线性的退火作业,在执行基座上还设有用于调整焊接机构和退火机构之间的间距的调节机构。本发明用于降低水轮机的水斗与转轮的焊接及热处理过程中的成本和人力、物力消耗。
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公开(公告)号:CN119517218A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411565497.1
申请日:2024-11-04
Applicant: 华北水利水电大学 , 中国科学院金属研究所 , 东北大学
Inventor: 王星星 , 原志鹏 , 潘昆明 , 李花兵 , 龙伟民 , 彭岩 , 张雨雷 , 贾连辉 , 陈金虎 , 王青川 , 周甲伟 , 田宏杰 , 冯浩 , 李立建 , 方乃文 , 李桂变 , 纠永涛
Abstract: 本申请提供了一种基于第一性原理预测镁/高氮钢界面结合性能的方法,该方法包括:基于镁焊接高氮钢形成的焊接头建立对应的镁晶体结构模型、镁基钎料晶体结构模型和高氮钢晶体结构模型,基于第一优化参数对每种晶体结构模型进行模型优化,拼接模型优化后的每种晶体结构模型的被切割而得到的晶面,得到镁‑镁基钎料‑高氮钢界面复合模型,并基于第二优化参数进行界面优化得到界面优化后的镁‑镁基钎料‑高氮钢界面复合模型,对界面优化后的镁‑镁基钎料‑高氮钢界面复合模型进行调整,以得到不同镁基钎料对应的镁‑镁基钎料‑高氮钢界面复合模型,获取不同界面复合模型的结合性能评定结果,得到结合性能评定结果符合预设筛选条件的目标镁基钎料。
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公开(公告)号:CN115889917A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211514843.4
申请日:2022-11-24
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 一种陶瓷金属复合热防护系统及钎接界面润湿填缝行为预测方法,该系统包括上层蜂窝板、中层陶瓷绝热层和下层蜂窝板,相邻层以焊接方式相连接,所述上层蜂窝板材料为锆基高温合金,蜂窝单胞为等壁厚正六边形,蜂窝单胞正六边形边长为4‑6mm;所述的陶瓷绝热层为氧化铝陶瓷,厚度为40‑60mm;所述的下层蜂窝板材料为钛基高温合金,蜂窝单胞为等壁厚正六边形,壁厚为0.05‑0.1mm,蜂窝板高度为3‑6mm,蜂窝单胞正六边形边长为4‑6mm。还公开钎接界面润湿填缝行为预测方法。本发明采用与传统热防护系统不同的连接方式,钎焊连接热防护系统中的各层隔热材料,连接质量更轻、成本更低,符合轻量化、高强度、高韧性、柔性好的设计要求。
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公开(公告)号:CN119634867A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510185766.X
申请日:2025-02-20
Applicant: 中信重工机械股份有限公司 , 华北水利水电大学
Inventor: 王星星 , 彭岩 , 潘昆明 , 温暖 , 施建军 , 石如星 , 刘怀亮 , 张雷 , 陈小明 , 楚浩强 , 路全彬 , 耿在明 , 马怀立 , 土比木乃 , 佐藤裕 , 王文德 , 赵越 , 田磊 , 王威 , 王帅
Abstract: 本发明涉及钎焊技术领域,具体公开一种钨合金和钼合金的钎焊连接方法,包括以下步骤:S1:对钨合金母材和钼合金母材进行预处理;S2:将钎料置于钨合金母材与钼合金母材之间,泡沫镍置于钎料与钼合金母材之间,压实后得到预钎焊组件;其中,钎料的组成为NirestTiaZrbCrcCud;S3:将预钎焊组件置于真空钎焊炉中进行钎焊处理。本发明在常规Ni‑Ti钎料的基础上增加Cu、Cr及Zr元素,能提升接头塑韧性与力学性能。同时,在钎焊过程中增加金属泡沫镍中间层,可吸收残余应变能、细化分流钎料,还使微观组织改变并形成稳定结构,显著提高接头力学性能。
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公开(公告)号:CN119609458A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510164438.1
申请日:2025-02-14
Applicant: 中信重工机械股份有限公司 , 华北水利水电大学
Inventor: 王星星 , 施建军 , 温暖 , 石如星 , 刘怀亮 , 张雷 , 卢一凡 , 彭岩 , 郭鹏程 , 陈小明 , 潘昆明 , 耿在明 , 赵彪 , 马怀立 , 程战 , 佐藤裕 , 杨杰 , 赵永军 , 赵越 , 胡中华 , 王帅 , 王威
Abstract: 本发明涉及钎焊材料技术领域,具体公开一种用于Ti2AlNb合金和高氮钢钎焊的复合钎料及钎焊方法。复合钎料按照质量百分比由20~30%的Zr2Ni合金粉末、20~30%的Zr2Cu合金粉末以及余量的Ti粉组成。钎焊方法为:对母材进行预处理;将Ti粉平铺在高氮钢母材的待焊面上,在Ti2AlNb合金母材的待焊面上涂覆膏状钎料,将Ti2AlNb合金母材和高氮钢母材相对贴合得到预钎焊组件;将预钎焊组件置于真空钎焊炉进行钎焊处理。本发明复合钎料中合金组分与Ti粉分别铺设装配,优先铺设的Ti粉将大部分Ti元素先控制在钢侧,使其参与高氮钢中N化物的形成,Ti能够固定高氮钢中的N元素,生成TiN强化相,进而细化相组织的晶粒,提高焊接界面的强度。
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公开(公告)号:CN119571179A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510134099.2
申请日:2025-02-06
Applicant: 中信重工机械股份有限公司 , 华北水利水电大学
Inventor: 王星星 , 彭岩 , 张雷 , 石如星 , 刘怀亮 , 潘昆明 , 郭鹏程 , 陈小明 , 耿在明 , 马怀立 , 赵彪 , 佐藤裕 , 赵永军 , 杨杰 , 张冠星 , 王沛 , 凌自成 , 赵越 , 王威 , 王帅
Abstract: 本发明公开了一种耐磨自润滑镍基复合材料及其制备方法和应用,涉及自润滑复合材料技术领域,本发明提供的耐磨自润滑镍基复合材料的制备原料包括按质量百分比计的以下组分:镍基合金51~87%、Mo2~8%、Ag5~12%、WS21~14%和BaF2/CaF2共晶粉末5~15%。本发明使用抗水解性能优异的固体润滑剂(WS2、BaF2、CaF2),克服了传统六方氮化硼和二硫化钼易水解失效的技术难题,不仅能解决以往在中温度段出现润滑不连续的问题,而且在高温摩擦环境中,通过进一步生成钼酸盐和钨酸盐的高温润滑剂,进一步降低摩擦系数和磨损率,确保复合材料在极端工况下的优异表现。
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公开(公告)号:CN119553213A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510112510.6
申请日:2025-01-23
Applicant: 中信重工机械股份有限公司 , 华北水利水电大学
Inventor: 王星星 , 施建军 , 石如星 , 张雷 , 彭岩 , 潘昆明 , 陈小明 , 张冠星 , 马怀立 , 耿在明 , 佐藤裕 , 凌自成 , 殷硕 , 杨杰 , 赵永军 , 田磊 , 胡中华 , 赵越
IPC: C23C4/11 , C23C4/134 , C23C24/10 , C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种用于金属材料的表面强化层及其制备方法和钢件,涉及表面处理技术领域,本发明通过在氧化铝粉末中加入少量氧化钛、氧化锆及稀土氧化物对喷涂粉末进行改性,在高温喷涂过程中,氧化钛可有效促进粉体进入熔融状态,降低涂层孔隙率、细化晶粒;在喷涂冷却过程中,氧化锆作为形核位点,促进细微晶体生长,稀土氧化物提高晶界对位错运动的阻力,阻碍晶界移动。三种增韧体相互促进“协同韧化”,氧化铝涂层可达到更好增韧效果,涂层表面塑性增强、抗变形能力进一步提升。
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