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公开(公告)号:CN119387952A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411565532.X
申请日:2024-11-04
Inventor: 王星星 , 施建军 , 潘昆明 , 龙伟民 , 贾连辉 , 谢旭 , 上官林建 , 于华 , 原志鹏 , 彭岩 , 陈金虎 , 田宏杰 , 张雷 , 陈卓 , 倪增磊 , 凌自成 , 孙华为 , 崔大田
Abstract: 本发明涉及焊接技术领域,具体而言,涉及一种高氮钢和钨合金钎焊用的高熵合金钎料及其制备方法和应用。所述高氮钢和钨合金钎焊用的高熵合金钎料,按原子百分比计,包括以下组分:Ag 18%~32%、Cu 12%~24%、Mn 15%~25%、Ni 15%~25%和余量Ti。所述的高氮钢和钨合金钎焊用的高熵合金钎料,能够降低高氮钢/钨合金钎焊接头中金属间化合物与氮溢出现象,改善焊接接头的质量。
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公开(公告)号:CN117564474A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311813526.7
申请日:2023-12-27
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B23K26/348 , B23K26/70 , B23K26/60
Abstract: 本发明属激光电弧焊焊接技术领域,尤其涉及一种大厚板T型接头激光—电弧双侧复合多层焊接方法,步骤为:工件处理,对焊接工件进行表面处理;工件固定,将焊接工件中的筋板底端开坡口,将筋板和基板进行固定,在筋板、基板之间预留间隙;焊接前准备,在筋板两侧安装焊枪、激光器,并通过辅助装置对其进行固定,将焊枪电源连接焊接工件、焊枪,将激光器电源连接激光器;焊接作业,启动激光器和焊枪开始焊接,先进行打底焊,打底焊结束后,进行多层填充焊。利用这些结构,达到提高大厚板T型接头打底焊和多层焊接的效率,提高激光、电弧焊接过程的稳定性,避免产生未熔透/未熔合、气孔等焊接缺陷,提高焊缝组织、力学性能的目的。
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公开(公告)号:CN117564470A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311553002.9
申请日:2023-11-21
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B23K26/348 , B23K26/70
Abstract: 本发明属激光焊接技术领域,特别是涉及一种低电阻率材料对接薄板激光‑CMT复合焊接方法,包括以下步骤:S1.对母材进行表面处理,并将母材对接;S2.在母材的接缝处沿焊接方向依次设置TIG焊接组件以及CMT焊接组件;S3.在TIG焊接组件远离CMT焊接组件的一侧设置第一焊丝,第一焊丝的一端位于母材的接缝内且与TIG焊接组件正对设置;S4.在母材的接缝处设置激光组件,激光组件位于TIG焊接组件以及CMT焊接枪头之间;S5.在母材接缝处的正下方设置保护气喷嘴,保护气喷嘴位于激光组件的正下方;S6.接通电源并开始焊接。本发明可以降低焊接气孔率,改善焊缝组织粗大,提高焊接力学性能。
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公开(公告)号:CN115008016B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202111393676.8
申请日:2021-11-23
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B23K26/348 , B23K26/60 , B23K26/70
Abstract: 一种电流辅助激光电弧复合焊接L型对接板的方法及装置,L型对接板包括相互垂直的端板和侧板,方法包括如下步骤:S1、设置激光器、焊枪和两个滚动电极,激光器和一个滚动电极设置在L型对接板对接处上方,且在焊接方向上滚动电极位于激光器前方,焊枪和另一个滚动电极设置在L型对接板对接处下方,且在焊接方向上滚动电极位于焊枪前方;S2、启动激光器、滚动电极和焊枪,激光器、滚动电极和焊枪沿焊接方向同步移动,从而对L型对接板对接处进行焊接。本发明提供的一种电流辅助激光电弧复合焊接L型对接板的方法及装置,实现L型对接板对接接头的熔透,通过滚动电极预热L型对接板,降低L型对接板对激光能量的反射,提高激光和电弧的能量利用率。
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公开(公告)号:CN116967610A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311179412.1
申请日:2023-09-13
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B23K26/348 , B23K26/70 , B23K26/12
Abstract: 本发明属于厚板焊接技术领域,提供一种厚板环焊缝多层激光‑电弧复合焊接装置及方法,包括如下步骤:加工坡口并对厚板环形焊接工件进行表面处理,去除表面杂质;固定焊接件;布置焊枪、激光器和保护气喷嘴,进行打底焊接;重新布置焊枪、激光器和保护气喷嘴进行多层填充焊接。本发明可以提高打底焊、多层填充焊接的效率,提高熔滴过渡的稳定性,降低焊接缺陷的产生,提高焊缝组织及力学性能。
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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:CN115784763A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211428247.4
申请日:2022-11-15
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C04B37/02
Abstract: 本发明提供了一种掺硼金刚石多孔钛复合膜及其制备方法,涉及电化学污水处理与金属薄膜交叉技术领域。所述制备方法包括以高熵节银合金钎料作为中间层,将掺硼金刚石膜与多孔钛进行钎焊,所述钎焊在真空辐射加热炉中进行;按摩尔百分比计,所述高熵节银合金钎料的组成如下:20‑30%CuP合金,20‑30%NiSn合金,20‑25%Ag;20‑25%稀土Re。本发明提升了钛基体和掺硼金刚石膜之间的结合力,使得制备的掺硼金刚石多孔钛复合膜具有更好的机械强度和应用性能,可以提高电极的工作效率,降低污水处理的成本。
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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:CN112548258B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011402683.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明涉及一种智能钎涂装置及钎涂方法,包括可移动工作台、送丝机构、两个工业机器人、涂层温度场监测装置、涂层轮廓监测装置、高能束发生器和控制系统;所述两个工业机器人、涂层温度场监测装置和涂层轮廓监测装置均设置在可移动工作台的上方,两个工业机器人中的第一机器人用于提供丝材钎料,第二机器人用于提供钎涂热源,送丝机构为第一机器人输送丝状或管状钎料,高能束发射器通过高能束发射头为第二机器人提供热源。本发明制备的涂层表面平整、与母材结合良好、无裂纹缺陷和组织致密的熔覆层。本发明从装备平台开发角度,解决了人工钎涂稳定性差、涂层厚度不均匀的问题。
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公开(公告)号:CN111056574B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201911413751.5
申请日:2019-12-31
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明提供了一种在泡沫镍基底上制备花样Co3O4纳米材料的方法,包括以下步骤:S1:将泡沫镍网放入离心管内,依次用无水乙醇、盐酸溶液浸泡,冲洗烘干后得到处理好的镍网;S2:将尿素与去离子水混合得到溶液A,将钴盐加热加入到溶液A中得到溶液B,对溶液B进行真空处理,溶液B中的水分在真空环境形成聚拢微气泡上升,使钴盐均匀溶解在溶液B中得到溶液C,最后将催化剂加入至溶液C中得到溶液D;S3:调节溶液D的pH,将溶液D转移至高压反应釜中加入处理好的镍网,阶梯式恒温反应,洗涤、干燥后得到Co3O4纳米材料。
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