一种模块化保温壳结构

    公开(公告)号:CN111895224B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010661351.2

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明提供了一种模块化保温壳结构,包括用于法兰、阀门等经常需要拆卸部位刚性保温管壳(1)以及用于直管、弯管、三通管等管道的柔性保温管壳(2);其中,所述刚性保温管壳(1)包括第一半壳体(11)、第二半壳体(12)、固定带(14)以及Z型弹性衬垫(15);所述柔性保温管壳(2)由多层厚度一致的单层柔性管壳(21)组成,所述单层柔性管壳(21)包括第三半壳体(211)、第四半壳体(212)、弹簧(214)以及固定小凸台(215)。本发明通过综合运用隔热原理,以组合结构的创新设计,使得保温管壳具有隔热保温效果好,占用空间小,无毒无害,海洋环境适应性好,拆卸便捷等优点。

    基于飞边视觉的多级加压摩擦焊控制及质量评价方法

    公开(公告)号:CN113927153A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111324933.2

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 本发明提供一种基于飞边视觉的多级加压摩擦焊控制及质量评价方法,包括工件安装及位置调整、启动摩擦焊接过程、焊接飞边检测、焊接过程控制及焊后质量评价;本方法采用包括焊机座平台(10)、焊机旋转端(20)、焊机移动端(30)、油压站(40)、摄像头支架(50)、计算机控制系统(60)及焊机控制系统(70)的多级加压摩擦焊接装置进行焊接。该方法无需对焊接接头进行破坏,能够及时、高效、准确的对摩擦焊接过程中的焊接接头质量进行评价并进行过程控制,从而减少焊接检测时间、提高焊接效率,保证生产合格率与降低生产成本。

    一种利用锥形摩擦焊接方式实现异种合金高强连接的方法

    公开(公告)号:CN113798657A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111180361.5

    申请日:2021-10-11

    Abstract: 本发明提供一种利用锥形摩擦焊接方式实现异种合金高强连接的方法,该方法首先根据合金铸铁焊件(10)的内孔(11)尺寸选择合适的高温合金待焊件并将高温合金待焊件的焊接面设计成圆锥形摩擦焊接头(21)、获得高温合金毛坯件(20),同时将合金铸铁焊件(10)的内孔(11)设置为与圆锥形摩擦焊接头(21)对应的锥面(12),通过合金铸铁焊件(10)与高温合金毛坯件(20)锥形摩擦焊接的方式实现异种金属之间的连接,然后通过二次机械加工将连接后的高温合金毛坯件(20)加工成高温合金耐磨层(22)。该方法实现合金铸铁与高温合金异种金属之间的高质量、高强度及高结合力连接,解决汽车发动机气门座高温磨损和氧化的问题。

    一种变锥度锥形摩擦焊结构的轴向焊接方法

    公开(公告)号:CN113751857A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111180460.3

    申请日:2021-10-11

    Abstract: 本发明提供一种变锥度锥形摩擦焊结构的轴向焊接方法,首先将第一焊件(10)待焊接面设置成锥形焊接头(11)的毛坯结构,将第二焊件(20)待焊接面由内向外设置成定位面(21)与变锥度面(22)复合的毛坯结构,且定位面(21)与锥形焊接头(11)相匹配,变锥度面(22)的锥度大于定位面(21)锥度;然后分别将第一焊件(10)固定夹持安装在摩擦焊机主轴上、将第二焊件(20)固定夹持安装在摩擦焊机移动滑台上,实现第一焊件(10)与第二焊件(20)的锥形摩擦焊接。该方法实现两个焊件的自动定位对中、确保焊后同轴度高,提高焊接精度;同时,实现锥形焊接界面热输入的均匀控制,提高焊缝的组织、性能均匀性与一致性,保证焊接质量。

    一种多孔材料有机物的去除装置

    公开(公告)号:CN111940418A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010564052.7

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种多孔材料有机物的去除装置,该装置包括加热炉体(1)、炉门(2)、循环系统(3)、台车装置(4)以及加热部件(5);其中,所述加热炉体(1)包括炉壳(11)和炉衬(12),所述循环系统(3)包括两台风机(31)和一排排气孔(32),所述台车装置(4)包括台车本体(41)以及行走部分(42),所述加热部件(5)包括两组波浪形电阻丝(51)。该装置整个装置密封性好、热损失少,热量能均匀的分散在多孔材料的各个表面,实现了多孔材料的均匀受热,保证了多孔材料的有机物快速、高效、充分的分解,从而避免在高温工况下使用多孔材料时出现有机物分解、污染环境或危害人体健康。

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