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公开(公告)号:CN111843087A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010647937.3
申请日:2020-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种抑制高氮钢中高温氮析出的真空钎焊工艺方法。本发明属于高氮奥氏体不锈钢钎焊领域。本发明为解决传统的熔化焊因为母材接头附近的熔化,导致本是过饱和固溶在奥氏体中的氮元素以氮气的形式析出,从而使焊缝中形成气孔、以及降低接头处的耐腐蚀性等综合性能的技术问题。方法:一、切割试件;二、表面预处理;三、钎料配制;四、钎焊:将待焊试件和钎料糊装配好,先在400~500℃下保温8min~12min,再在740~760℃下保温8min~12min,然后进行真空钎焊,焊接温度为850~1050℃,保温为5min~20min。本发明对高氮奥氏体不锈钢进行钎焊工艺探索与性能分析,从而避免了熔焊时的氮元素的析出问题。在本发明的钎焊温度下进行真空钎焊接头界面形貌良好。接头剪切强度较高,最高强度可达228.6MPa。
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公开(公告)号:CN111755077A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010648628.8
申请日:2020-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高氮钢高温钎焊过程中Fe-Cu、Fe-Ni二元体系分子动力学扩散模拟方法。本发明属于高氮奥氏体不锈钢钎焊领域。本发明为了在原子尺度上探索高氮钢钎焊过程中钎料中的基体元素Cu、Ni与母材基体元素Fe的扩散机制,从而研究钎焊工艺对高氮钢性能的影响。该方法具体为:一:采用Lammps软件建立扩散体系模型;二:使体系弛豫,施加原子间作用力和周期性边界条件,使体系中原子扩散至达到热力学平衡状态;三:分析与评估二元体系中原子的扩散过程与扩散能力。本发明采用分子动力学的方法,在原子尺度上探索钎焊过程中钎料中的元素与母材基体元素的扩散机制。对原子势能进行分析,并计算均方位移MSD、扩散系数等,进而比较Fe-Cu、Fe-Ni中元素的扩散能力。
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公开(公告)号:CN119246339A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411359997.X
申请日:2024-09-27
Abstract: 一种非平衡反应润湿行为分析装置及使用方法,属于激光智能制造领域,本发明为了解决现有润湿行为研究有局限性的问题。包括激光系统和气氛调节系统,所述气氛调节系统包括舱体,舱体为中空的封闭壳体,舱体的上端壁上设有防护镜片,舱体的侧壁上设有两个同轴的观察窗,舱体的上端设有泄压阀,舱体的底部设有外部接口,升降平台设置在舱体内,两个观察窗,基板设置在试验升降平台上,待熔化试样设置在基板上,激光加工头发生激光束,激光束穿过防护镜片,并在待熔化试样上形成激光光斑。本发明不仅促进了异质材料激光智能制造技术的发展,也为相关行业的进步提供了强有力的支持,填补了传统润湿行为监测技术不适用于非平衡状态的研究的空白。
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公开(公告)号:CN119098681A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411320585.5
申请日:2024-09-23
IPC: B23K26/348 , B23K26/60
Abstract: 本发明公开了一种管板激光电弧复合焊接方法,管板上开有管孔;包括以下步骤,S1使用坡口加工组件对管孔处的管板加工出带有环形应力槽的坡口;S2清洗坡口;S3将待焊接的换热管插入管孔中,使换热管的焊接端伸出管板外;S4使用多能源焊接组件对坡口处的管板和换热管进行焊接;应力槽开在坡口外缘的管板上;本发明对管板加工出坡口,坡口外缘的管板上加工有应力槽,可以缓解焊接中拘束应力带来的变形。
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公开(公告)号:CN111859642B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010647956.6
申请日:2020-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , B23K1/00 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种优化高氮钢高温钎焊工艺的热力学计算方法。本发明属于高氮奥氏体不锈钢钎焊领域。本发明为研究高氮、超高氮不锈钢在钎焊过程析出相对材料性能影响,从而优化高氮钢钎焊工艺。本发明的方法用热力学计算软件Jmat Pro,先基于CALPHAD计算方法计算得到高氮钢析出相的平衡相图,由此得到高氮钢析出相的析出温度区间,再根据形核动力学方程Johnson‑Mehl‑Arvami计算高氮钢的等温冷却转变曲线与连续冷却转变曲线,最后由等温冷却转变曲线得到高氮钢析出相的敏感析出温度区间和孕育期,钎焊时避免在以上温度区间进行。本发明为确定高氮钢高温钎焊工艺最佳钎焊参数提供了一种稳定的计算方法。
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公开(公告)号:CN111859642A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010647956.6
申请日:2020-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , B23K1/00 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种优化高氮钢高温钎焊工艺的热力学计算方法。本发明属于高氮奥氏体不锈钢钎焊领域。本发明为研究高氮、超高氮不锈钢在钎焊过程析出相对材料性能影响,从而优化高氮钢钎焊工艺。本发明的方法用热力学计算软件Jmat Pro,先基于CALPHAD计算方法计算得到高氮钢析出相的平衡相图,由此得到高氮钢析出相的析出温度区间,再根据形核动力学方程Johnson-Mehl-Arvami计算高氮钢的等温冷却转变曲线与连续冷却转变曲线,最后由等温冷却转变曲线得到高氮钢析出相的敏感析出温度区间和孕育期,钎焊时避免在以上温度区间进行。本发明为确定高氮钢高温钎焊工艺最佳钎焊参数提供了一种稳定的计算方法。
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公开(公告)号:CN218135539U
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202222404029.9
申请日:2022-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 单腔体等离子体气相沉积真空加热钎焊炉,它涉及钎焊炉。解决现有钎焊装置中不能实现等离子体沉积与钎焊连接一体化的问题。单腔体等离子体气相沉积真空加热钎焊炉,它包括等离子体激发装置、连通软管、加压装置、真空腔、通气加压杆、加热装置、加压头及载物台,加热装置及加压头设置于真空腔内,且加热装置设置于载物台外围,载物台正上方设有加压头,加压头与通气加压杆底部相连接,通气加压杆顶部穿出真空腔并与加压装置相连接,连通软管出气口与位于真空腔外的通气加压杆部分的内腔相连通,连通软管进气口与等离子体激发装置相连通。
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